WO2017150598A1 - 表示装置、表示制御方法、および表示制御プログラム - Google Patents

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WO2017150598A1
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light emitting
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諭 姫田
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コニカミノルタ株式会社
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    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N9/00Details of colour television systems
    • H04N9/12Picture reproducers
    • H04N9/31Projection devices for colour picture display, e.g. using electronic spatial light modulators [ESLM]

Definitions

  • This disclosure relates to display control, and in particular, to a technique for adjusting white balance.
  • HMD Head Mounted Display
  • smartphones are widespread, and improvement in image quality is desired.
  • Patent Document 1 discloses a display device capable of suppressing luminance unevenness and color unevenness of the entire screen. More specifically, in the display device, luminance data and chromaticity data are associated with each small section of the screen. The display device corrects the luminance of the screen for each small section of the screen using the corresponding luminance data and chromaticity data. Thereby, the display device suppresses luminance unevenness and color unevenness of the entire screen.
  • the present disclosure has been made to solve the above-described problems, and an object in one aspect thereof is to provide a display device capable of suppressing display color unevenness that occurs according to an image display position. It is to be. An object in another aspect is to provide a display control method capable of suppressing display color unevenness that occurs in accordance with an image display position. Still another object of the present invention is to provide a display control program capable of suppressing display color unevenness that occurs according to the display position of an image.
  • the display device includes a display panel for displaying an image and a plurality of light-emitting elements that emit light in different colors.
  • a control device for controlling the display device is further provided. The controller controls the emission intensity ratio of the plurality of light emitting elements so that the chromaticity of the image displayed by the light emission of the plurality of light emitting elements is the same regardless of the display position of the image in the display panel. Are controlled in correspondence with a plurality of areas.
  • a display control method for a display device includes a display panel that is preliminarily divided into a plurality of regions and displays an image, and a plurality of light emitting elements that emit light in different colors.
  • the light emission intensities of the plurality of light emitting elements are set such that the chromaticity of the image displayed by the light emission of the plurality of light emitting elements is the same regardless of the display position of the image in the display panel.
  • the step of controlling the ratio corresponding to a plurality of regions is provided.
  • a display control program for the display device includes a display panel that is preliminarily divided into a plurality of regions and displays an image, and a plurality of light emitting elements that emit light in different colors.
  • the display control program is configured such that the chromaticity of the image displayed on the display device by light emission of the plurality of light emitting elements is the same regardless of the display position of the image in the display panel.
  • a step of controlling the light emission intensity ratio of the light emitting element in correspondence with a plurality of regions is executed.
  • display color unevenness that occurs according to the display position of an image can be suppressed.
  • FIG. 1 is a diagram showing a display device 100 as an HMD.
  • FIG. 1 shows a see-through HMD as the display device 100, but the display device 100 is not limited to a see-through HMD.
  • the display device 100 may be an HMD that is not a see-through type, or may be another wearable terminal.
  • the display device 100 in this embodiment only needs to have at least a display function.
  • the display device 100 includes a spectacle frame 101.
  • a right-eye lens 102 ⁇ / b> R and a left-eye lens 102 ⁇ / b> L are attached to the spectacle frame 101.
  • the display unit 110 is fixed above the lens 102R.
  • the display unit 110 is provided with a proximity sensor 156 and a camera 157.
  • the display unit 110 displays an image based on an instruction from the control device 151 described later.
  • the image displayed on the display unit 110 is displayed in front of the lens 102R as a virtual image. Since the lenses 102R and 102L are see-through lenses, the user of the display device 100 can simultaneously view the image projected in front of the lens 102R and the scenery through the lens 102R.
  • the display unit 110 may be provided above the lens 102L, or may be provided on both the lens 102R and the lens 102L.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view showing the configuration of the display unit 110.
  • the display unit 110 includes an image forming unit 110A and an image display unit 110B.
  • the image forming unit 110 ⁇ / b> A is incorporated in the display unit 110.
  • the image forming unit 110 ⁇ / b> A includes a light source 111, a one-way diffusing plate 113, a condenser lens 114, and a display panel 115.
  • the image display unit 110B is a so-called see-through display member.
  • the image display unit 110B has a plate shape and is arranged to extend in parallel with the lens 102R (see FIG. 1).
  • the image display unit 110B includes an eyepiece prism 116, a deflection prism 117, and a hologram 118.
  • the light source 111 functions as a backlight for the display panel 115.
  • the light source 111 includes light emitting elements 112R, 112G, and 112B that emit light in different colors.
  • the light emitting elements 112R, 112G, and 112B are collectively referred to as the light emitting element group 112.
  • the light emitting element group 112 illuminates the entire display area of the display panel 115.
  • the light emitting element group 112 is, for example, an LED (Light Emitting Diode).
  • the luminance of the light emitting elements 112R, 112G, and 112B is individually controlled by a control device 151 that will be described later.
  • the light emitting element 112R emits light in a wavelength band whose half width is 635 ⁇ 11 nm (R light), for example.
  • the light emitting element 112G emits light in a wavelength band whose half width is 525 ⁇ 17 nm (G light).
  • the light emitting element 112B emits light in a wavelength band whose half width is 462 ⁇ 12 nm (B light). Since the light source 111 is composed of LEDs that emit RGB light, the display panel 115 can display a color image. In addition, the cost of the light source 111 can be reduced by configuring the light source 111 as an LED. Light emitted from the light source 111 is diffused by the unidirectional diffusion plate 113, condensed by the condenser lens 114, and enters the display panel 115.
  • the display panel 115 modulates the irradiation light from the light source 111 according to the image data. Thereby, the display panel 115 displays an image.
  • the display panel 115 is configured by a transmissive liquid crystal display element having pixels that are light transmission regions in a matrix. Note that the display panel 115 may be of a reflective type.
  • the eyepiece prism 116 propagates light emitted from each of the light emitting elements 112R, 112G, and 112B and transmitted through the display panel 115. More specifically, the eyepiece prism 116 totally reflects the image light from the display panel 115 incident through the base end surface PL1 between the inner surface PL2 and the outer surface PL3, and passes through the hologram 118 to the user's pupil B. Lead. The eyepiece prism 116 transmits external light and guides the external light to the user's pupil B.
  • the eyepiece prism 116 is made of, for example, an acrylic resin.
  • the deflection prism 117 is made of the same material as the eyepiece prism 116, and is made of, for example, an acrylic resin.
  • the eyepiece prism 116 and the deflecting prism 117 are bonded with an adhesive on inclined surfaces PL4 and PL5 inclined with respect to the inner surface PL2 and the outer surface PL3.
  • the hologram 118 is provided in contact with the eyepiece prism 116. More specifically, the hologram 118 is provided between the inclined surface PL4 of the eyepiece prism 116 and the inclined surface PL5 of the deflecting prism 117.
  • the hologram 118 is a volume phase reflection hologram.
  • the hologram 118 reflects light propagating through the eyepiece prism 116 toward the user's pupil B when the display device 100 is worn by the user. That is, the hologram 118 diffracts and reflects the light transmitted through the display panel 115 and guides it to the pupil B, enlarges the image displayed on the display panel 115, and causes the user's pupil to visually recognize it as a virtual image.
  • the hologram 118 for example, emits light in three wavelength ranges of 634 ⁇ 5 nm (R light), 521 ⁇ 5 nm (G light), and 465 ⁇ 5 nm (B light) with a peak wavelength of diffraction efficiency and a wavelength width of half the diffraction efficiency.
  • the peak wavelength of diffraction efficiency is the wavelength at which the diffraction efficiency reaches a peak
  • the wavelength width at half maximum of the diffraction efficiency is the wavelength width at which the diffraction efficiency is at half maximum of the diffraction efficiency peak. is there.
  • the reflection hologram 118 has high wavelength selectivity, and only diffracts and reflects light having a wavelength in the above wavelength range (near the exposure wavelength). Therefore, external light including a wavelength other than the wavelength that is diffracted and reflected passes through the hologram 118. As a result, the external light transmittance is increased.
  • a control device 151 (see FIG. 10), which will be described later, of the display device 100 has a chromaticity of an image displayed by light emission of the light emitting element group 112 (see FIG. 2) regardless of the image display position in the display panel 115.
  • the light emission intensity ratio of the light emitting element group 112 is controlled so as to be the same. Controlling the emission intensity ratio of the light emitting element group 112 means changing the white balance of the displayed image. By adjusting the white balance, color unevenness is suppressed.
  • display device 100 displays an image based on an optimization process for optimizing the emission intensity ratio (that is, white balance) of light emitting element group 112 and the optimized emission intensity ratio. Display processing to be executed.
  • the white balance optimization process is executed at least once when the display device 100 is manufactured.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a state in which the chromaticity image 30 is acquired from the measuring device 200.
  • the measuring device 200 is used.
  • the measuring instrument 200 can measure display color unevenness and brightness unevenness in the display device 100.
  • the measuring device 200 is installed at a position corresponding to the above-described pupil B (see FIG. 4).
  • a two-dimensional color luminance meter “CA-2500” manufactured by Konica Minolta is used as the measuring device 200.
  • software “CA-Mura” manufactured by Konica Minolta Co., Ltd. is used for analysis of color unevenness and luminance unevenness.
  • the display device 100 displays a white image on the entire surface of the display panel 115.
  • the measuring device 200 measures color unevenness while a white image is displayed on the display device 100. Thereby, the chromaticity image 30 is obtained.
  • the chromaticity image 30 represents a chromaticity distribution.
  • Each pixel of the chromaticity image 30 is represented by, for example, a coordinate system of a chromaticity diagram determined by the International Lighting Commission for the chromaticity at the corresponding position of the white image displayed on the display device 100.
  • the chromaticity image 30 output from the measuring device 200 is output to the display device 100, for example. Alternatively, the chromaticity image 30 output from the measuring device 200 may be output to another information processing terminal.
  • FIG. 4 is a diagram showing the display panel 115 of the display device 100 and the chromaticity image 30 obtained from the measuring instrument 200.
  • the display area of the display panel 115 is divided into a plurality of areas in advance. In the example of FIG. 4, the display area of the display panel 115 is divided into nine sections 115A to 115I. The number of sections of the display panel 115 and the shape of each section are arbitrary.
  • the chromaticity image 30 is divided into sections 30A to 30I corresponding to the sections 115A to 115I.
  • the display device 100 sequentially optimizes the white balance of the sections 115A to 115I based on the respective chromaticities of the sections 30A to 30I.
  • FIG. 5 is a conceptual diagram schematically showing white balance optimization processing.
  • the display device 100 optimizes the white balance in the section 115A of the display panel 115.
  • the display device 100 acquires the chromaticity image 30 from the measuring device 200 and calculates the chromaticity in the section 30A of the chromaticity image 30.
  • the chromaticity in the section 30A is represented by, for example, the average value of the pixel values in the section 30A. Note that the chromaticity may be represented by the median value of each pixel value in the section 30A.
  • the display device 100 determines whether or not the chromaticity in the section 30A matches the target chromaticity.
  • the target chromaticity is, for example, chromaticity corresponding to a point (0.31, 0.32) on the xy chromaticity diagram defined by the International Lighting Commission.
  • the display device 100 stores the emission intensity ratio (that is, white balance) of the light emitting element group 112. Otherwise, the display device 100 changes the emission intensity ratio of the light emitting element group 112 while maintaining the luminance of the light emitting element group 112.
  • the luminance of the light emitting element group 112 corresponds to the total luminance of the light emitting elements 112R, 112G, and 112B (see FIG. 2).
  • the display device 100 repeats the acquisition of the chromaticity image 30 and the change of the light emission intensity ratio of the light emitting element group 112 until the chromaticity of the section 30A in the chromaticity image 30 matches the target chromaticity.
  • FIG. 6 is a diagram showing the contents of the control value table 172.
  • the control value table 172 is stored in the storage device 170 (see FIG. 10) of the display device 100 as will be described later.
  • the display device 100 associates the control value r A0 of the light emitting element 112R, the g A0 of the light emitting element 112G, and the control value of the light emitting element 112B in association with the section 115A of the display panel 115 corresponding to the section 30A of the chromaticity image 30.
  • b A0 is stored in the control value table 172 (see the control value group A0).
  • the display device 100 optimizes the white balance for the remaining sections 115B to 115I of the display panel 115 as in the section 115A.
  • the control value group of the light emitting elements 112R, 112G, and 112B is also stored in the control value table 172 for the remaining sections 115B to 115I.
  • the optimization process may be executed by another information processing apparatus.
  • the other information processing apparatus transmits the control value table 172 to the display apparatus 100 after the optimization process is completed.
  • Display device 100 stores control value table 172 received from another information processing device.
  • FIG. 7 is a diagram showing the display panel 115 displaying an image.
  • control value groups for controlling the light emission intensity ratio of the light emitting element group 112 are associated with each section of the display panel 115 in the control value table 172.
  • the control device 151 (see FIG. 10) of the display device 100 specifies a partition where an image is displayed from the partitions 115A to 115I of the display panel 115.
  • the control device 151 calculates the degree of overlap between the image and each section, and identifies the section with the highest degree of overlap as the display target section of the image.
  • the control device 151 acquires a control value group associated with the display target section from the control value table 172, and controls the light emission intensity ratio of the light emitting element group 112 based on the control value group. As a result, the chromaticity of the display image becomes the same regardless of the display position of the image in the display panel 115, and color unevenness is suppressed.
  • the display device 100 acquires the control value group A0 associated with the section 115A from the control value table 172.
  • the display device 100 controls the light emitting element 112R with the control value r A0 , controls the light emitting element 112G with the control value g A0 , and controls the light emitting element 112B with the control value b A0 .
  • the display device 100 acquires the control value group G0 associated with the section 115G from the control value table 172.
  • the display device 100 controls the light emitting element 112R with the control value r G0 , controls the light emitting element 112G with the control value g G0 , and controls the light emitting element 112B with the control value b G0 .
  • the chromaticity of the image 130 is equal when the image 130 is displayed in the section 30G and when the image 130 is displayed in the section 30A.
  • the light emission intensity ratio of the light emitting element group 112 can be changed according to the section displaying the image 130.
  • the chromaticity of the displayed image is the same regardless of the display section of the image, and color unevenness is suppressed.
  • FIG. 8 is a flowchart showing the above optimization process.
  • FIG. 9 is a flowchart showing the display process described above.
  • the processing in FIGS. 8 and 9 is realized by the control device 151 (see FIG. 10) of the display device 100 executing a program. In other aspects, some or all of the processing may be performed by circuit elements or other hardware.
  • step S10 the control device 151 sets the section to be optimized first on the display panel 115 (see FIG. 2) as the section to be optimized.
  • the partition to be optimized first is determined in advance.
  • step S ⁇ b> 20 the control device 151 sets the luminance of the light emitting element group 112 (see FIG. 2) to a predetermined luminance (hereinafter also referred to as “reference luminance”), and also displays a white image over the entire area of the display panel 115. Is displayed.
  • a predetermined luminance hereinafter also referred to as “reference luminance”
  • step S22 the control device 151 causes the measuring device 200 (see FIG. 3) to measure the color unevenness of the white image displayed on the display panel 115, and acquires a chromaticity image from the measuring device 200.
  • the control device 151 specifies a chromaticity image section corresponding to the optimization target section of the display panel 115, and calculates the chromaticity in the specified section.
  • step S24 the control device 151 determines whether or not the chromaticity calculated in step S22 matches the target chromaticity. If control device 151 determines that the chromaticity calculated in step S22 matches the target chromaticity (YES in step S24), control is switched to step S28. If not (NO in step S24), control device 151 switches control to step S26.
  • step S26 the control device 151 changes the light emission intensity ratio of the light emitting element group 112.
  • the light emission intensity ratio of the light emitting element group 112 can be changed while maintaining the luminance of the light emitting element group 112 at the reference luminance.
  • the luminance of the light emitting element group 112 is calculated based on, for example, a luminance image obtained from the measuring device 200 (see FIG. 3).
  • the luminance image is divided into a plurality of sections corresponding to the respective sections of the display panel 115, and the control device 151 specifies the section of the luminance image corresponding to the optimization target section of the display panel 115.
  • the control device 151 changes the light emission intensity ratio of the light emitting element group 112 while maintaining the state where the average of the pixel values of the specified section matches the reference luminance.
  • step S28 the control device 151 stores the current emission intensity ratio of the light emitting element group 112 in the control value table 172 (see FIG. 6) in association with the optimization target section.
  • step S100 the control device 151 determines whether or not the white balance has been optimized for all the sections of the display panel 115. When control device 151 determines that the white balance has been optimized for all sections of the display panel (YES in step S100), it ends the optimization processing according to the present embodiment. If not (NO in step S100), control device 151 switches control to step S102.
  • step S102 the control device 151 changes the optimization target section to the next section in accordance with a predetermined order.
  • step S200 the control device 151 specifies a display target section from among the sections of the display panel 115 (see FIG. 2). As an example, the control device 151 calculates the degree of overlap between the image and each section, and identifies the section having the highest degree of overlap as the display target section.
  • step S202 the control device 151 acquires a control value group associated with the section identified in step S200 from the control value table 172 (see FIG. 6).
  • the control device 151 controls the emission intensity ratio of the light emitting element group 112 (see FIG. 2) based on the control value group.
  • FIG. 10 is a block diagram illustrating a main hardware configuration of the display device 100.
  • the display device 100 includes a light source 111, a display panel 115, a control device 151, a ROM (Read Only Memory) 152, a RAM (Random Access Memory) 153, a communication interface 154, It includes an illuminance sensor 155, a proximity sensor 156, a camera 157, a battery 158, a power supply circuit 159, an operation unit 160, and a storage device 170. Since light source 111 and display panel 115 are as described above, description thereof will not be repeated.
  • the control device 151 is configured by at least one integrated circuit, for example.
  • the integrated circuit includes, for example, at least one CPU (Central Processing Unit), at least one ASIC (Application Specific Integrated Circuit), at least one FPGA (Field Programmable Gate Array), or a combination thereof.
  • CPU Central Processing Unit
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • the control device 151 controls the operation of the display device 100 by executing various programs such as the display control program 174 according to the present embodiment.
  • the control device 151 reads the display control program 174 from the storage device 170 to the ROM 152 based on receiving the execution instruction of the display control program 174.
  • the RAM 153 functions as a working memory and temporarily stores various data necessary for executing the display control program 174.
  • the communication interface 154 transmits / receives data to / from an external communication terminal via an antenna (not shown).
  • the external communication terminal is, for example, a color unevenness measuring device 200 or a server (not shown).
  • the display device 100 may be configured to be able to download the display control program 174 from the server via the communication interface 154.
  • the illuminance sensor 155 detects the illuminance around the display device 100.
  • the illuminance detected by the illuminance sensor 155 is output to the control device 151.
  • the control device 151 controls the luminance of the light source 111 according to the detected illuminance. More specifically, the control device 151 decreases the luminance of the light source 111 as the detected illuminance decreases, and increases the luminance of the light source 111 as the illuminance increases.
  • the proximity sensor 156 detects that an object is in proximity to the display device 100. As an example of an object to be detected, a hand or a finger of a user wearing the display device 100 can be given. The detection result of the object by the proximity sensor 156 is output to the control device 151. The control device 151 controls power on / off of the display device 100 and display of the display device 100 based on the detection result of the object by the proximity sensor 156.
  • the camera 157 performs a shooting process based on the user's shooting operation.
  • An image generated by the camera 157 is stored in the RAM 153 or the storage device 170.
  • the image generated by the camera 157 may be transmitted to an external communication terminal via the communication interface 154 as necessary.
  • the power supply circuit 159 receives supply of voltage from the battery 158 and supplies voltage to each component in the display device 100 such as the control device 151 and the light emitting elements 112R, 112G, and 112B. The amount of voltage supplied to each component is appropriately adjusted by the power supply circuit 159.
  • the operation unit 160 receives a user operation on the display device 100.
  • the operation unit 160 receives a power on / off operation of the display device 100, an operation of selecting an image to be displayed on the display panel 115, a shooting operation of the camera 157, and the like.
  • the storage device 170 is a storage medium such as an SSD (Solid State Drive) or a flash memory.
  • the storage device 170 stores the control value table 172 (see FIG. 6) described above, the display control program 174 according to the present embodiment, and the like.
  • the display control program 174 may be provided by being incorporated in a part of an arbitrary program, not as a single program. In this case, processing according to the present embodiment is realized in cooperation with an arbitrary program. Even such a program that does not include some modules does not depart from the spirit of display device 100 according to the present embodiment. Furthermore, part or all of the functions provided by display control program 174 according to the present embodiment may be realized by dedicated hardware. Furthermore, the display device 100 and the server may cooperate to implement processing according to the present embodiment. Furthermore, the display device 100 may be configured in the form of a so-called cloud service in which at least one server realizes processing according to the present embodiment.
  • display device 100 has a light emission intensity ratio of light emitting element group 112 such that the chromaticity of the displayed image is the same regardless of the display position of the image in display panel 115. To control. Thereby, the color nonuniformity which arises according to the display position of an image is suppressed. The effect of suppressing such color unevenness is particularly prominent in a display system using the hologram 118.
  • FIG. 11 is a chromaticity diagram represented in the xy chromaticity coordinate system defined by the International Commission on Illumination.
  • the white balance optimization processing according to the first embodiment suppresses color unevenness that occurs according to the display position of the image.
  • the chromaticity of the displayed image varies depending on the luminance of the light emitting element group 112 (see FIG. 2). That is, color unevenness can occur not only when the display position of an image changes, but also when the luminance of the light emitting element group 112 changes. Therefore, the display device 100 according to the second embodiment emits light from the light emitting element group 112 so that the chromaticity of an image displayed by light emission from the light emitting element group 112 is the same regardless of the luminance of the light emitting element group 112. Control the intensity ratio. Thereby, not only the color unevenness caused by the change in the display position of the image but also the color unevenness caused by the luminance change of the light emitting element group 112 is suppressed.
  • Display Control Processing of Display Device 100 Similar to display device 100 according to the first embodiment, display device 100 according to the second embodiment is optimized with an optimization process that optimizes the white balance of light emitting element group 112 (see FIG. 2). Display processing for displaying an image based on the emission intensity ratio. Below, the optimization process and display process according to 2nd Embodiment are demonstrated in order.
  • FIG. 12 is a conceptual diagram schematically showing optimization processing according to the second embodiment.
  • FIG. 13 is a diagram showing the contents of the control value table 172 according to the second embodiment.
  • the display device 100 sets the luminance of the light emitting element group 112 to the reference luminance and displays a white image on the display panel 115 (see FIG. 2).
  • the reference luminance corresponds to, for example, an intermediate luminance within a luminance range that can be set in the display device 100.
  • the display device 100 acquires the chromaticity image 30 from the measuring device 200 (see FIG. 3), and calculates the chromaticity in the section 30A of the chromaticity image 30 corresponding to the section 115A (see FIG. 4) of the display panel 115.
  • the display device 100 determines whether or not the chromaticity in the section 30A matches the target chromaticity. When the chromaticity in the section 30A matches the target chromaticity, the display device 100 stores the current light emission intensity ratio in the light emitting element group 112 in the control value table 172 shown in FIG. Otherwise, the display device 100 changes the light emission intensity ratio in the light emitting element group 112. The light emission intensity ratio can be changed in a state where the luminance of the light emitting element group 112 is maintained at the reference luminance. The display device 100 repeats the acquisition of the chromaticity image 30 and the change of the light emission intensity ratio in the light emitting element group 112 until the chromaticity of the section 30A in the chromaticity image 30 matches the target chromaticity.
  • the display device 100 associates the control value r A0 of the light emitting element 112R with the section 115A of the display panel 115 and the reference luminance, and the light emitting element.
  • 112 A g A0 and the control value b A0 of the light emitting element 112B are stored in the control value table 172 (see the control value group A0).
  • the display device 100 sets the luminance of the light emitting element group 112 to the maximum luminance.
  • the maximum luminance corresponds to the maximum luminance value that can be set in the display device 100.
  • the display device 100 repeats the acquisition of the chromaticity image 30 and the change of the light emission intensity ratio in the light emitting element group 112 until the chromaticity of the section 30A in the chromaticity image 30 matches the target chromaticity.
  • the light emission intensity ratio is changed in a state where the luminance of the light emitting element group 112 is maintained at the maximum luminance.
  • the display apparatus 100 associates the control values ⁇ r A1 and ⁇ g A1 of the light emitting element group 112 with each other in association with the section 115A and the maximum luminance of the display panel 115.
  • ⁇ b A1 is stored in the control value table 172 (see control value group A1).
  • the control values ⁇ r A1 , ⁇ g A1 , and ⁇ b A1 are represented by offsets based on the control values r A0 , g A0 , and b A0 .
  • the display device 100 sets the luminance of the light emitting element group 112 to the minimum luminance.
  • the minimum luminance corresponds to the minimum luminance that can be set in the display device 100.
  • the display device 100 repeats the acquisition of the chromaticity image 30 and the change of the light emission intensity ratio in the light emitting element group 112 until the chromaticity of the section 30A in the chromaticity image 30 matches the target chromaticity.
  • the light emission intensity ratio is changed in a state where the luminance of the light emitting element group 112 is maintained at the minimum luminance.
  • the display device 100 associates the control values ⁇ r A2 and ⁇ g A2 of the light emitting element group 112 with each other in association with the section 115A of the display panel 115 and the minimum luminance.
  • ⁇ b A2 is stored in the control value table 172 (see control value group A2).
  • the control values ⁇ r A2 , ⁇ g A2 , and ⁇ b A2 are represented by offsets based on the control values r A0 , g A0 , and b A0 .
  • the display device 100 optimizes the white balance of the remaining sections 115B to 115I of the display panel 115 as in the section 115A of the display panel 115.
  • the control value group of the light emitting elements 112R, 112G, and 112B is also stored in the control value table 172 for the remaining sections 115B to 115I.
  • a control value group associated with a reference luminance (predetermined luminance value) in a control value group defined in the control value table 172.
  • the other control value group (second control value group) in the control value group defined in the control value table 172 is represented by a relative value based on the control value group associated with the reference luminance value. . That is, the control value group associated with the maximum luminance and the minimum luminance is represented as an offset with reference to the control value group associated with the reference luminance.
  • all of the control values defined in the control value table 172 may be expressed as absolute values.
  • the control value groups of the light emitting elements 112R, 112G, and 112B are associated with each section of the display panel 115 and each luminance value of the light emitting element group 112.
  • the control device 151 (see FIG. 10) of the display device 100 specifies a display target partition from the partitions 115A to 115I of the display panel 115.
  • the control device 151 specifies a brightness value corresponding to the current brightness of the light emitting element group 112 from among the plurality of brightness values defined in the control value table 172.
  • the control device 151 acquires a control value group associated with the specified section and the specified luminance value from the control value table 172, and based on the control value group, the light emission intensity ratio of the light emitting element group 112 is acquired. To control. Thereby, the display device 100 can suppress not only the color unevenness caused by the change in the display position of the image but also the color unevenness caused by the change in the luminance of the light emitting element group 112.
  • the display device 100 acquires control value groups A0 to A2 associated with the section 115A from the control value table 172.
  • FIG. 14 is a graph showing the relationship between the luminance of the light emitting element group 112 and the control value groups A0 to A2 as graphs 32R, 32G, and 32B.
  • the control value “r” of the light emitting element 112R is expressed by the following formula ( Calculated according to 1).
  • the control value “g” of the light emitting element 112G is calculated according to the following formula (2).
  • the control value “b” of the light emitting element 112B is calculated according to the following formula (3).
  • r r A0 + ⁇ r A1 ⁇ (m ⁇ m 0 ) / (m 1 ⁇ m 0 ) (1)
  • g g A0 + ⁇ g A1 ⁇ (m ⁇ m 0 ) / (m 1 ⁇ m 0 ) (2)
  • b b A0 + ⁇ b A1 ⁇ (m ⁇ m 0 ) / (m 1 ⁇ m 0 ) (3)
  • the value “r A0 ” shown in the equations (1) to (3) corresponds to the control value r A0 in the control value table 172.
  • the value “g A0 ” corresponds to the control value g A0 in the control value table 172.
  • the value “b A0 ” corresponds to the control value b A0 in the control value table 172.
  • the value “ ⁇ r A1 ” corresponds to the control value ⁇ r A1 in the control value table 172.
  • the value “ ⁇ g A1 ” corresponds to the control value ⁇ g A1 in the control value table 172.
  • the value “ ⁇ b A1 ” corresponds to the control value ⁇ b A1 in the control value table 172.
  • the value “m” represents the display brightness.
  • the value “m 0 ” represents the reference luminance.
  • the value “m 1 ” represents the maximum luminance.
  • control values ⁇ r A1 , ⁇ g A1 , and ⁇ b A1 are represented by offsets based on the control values r A0 , g A0 , and b A0 .
  • the amount of calculation of the equations (1) to (3) is reduced. As a result, the time required for the display process is reduced.
  • the control value “r” of the light emitting element 112R is calculated according to the following formula (4).
  • the control value “g” of the light emitting element 112G is calculated according to the following formula (5).
  • the control value “b” of the light emitting element 112B is calculated according to the following formula (6).
  • the value “r A0 ” shown in the equations (4) to (6) corresponds to the control value r A0 in the control value table 172.
  • the value “g A0 ” corresponds to the control value g A0 in the control value table 172.
  • the value “b A0 ” corresponds to the control value b A0 in the control value table 172.
  • the value “ ⁇ r A2 ” corresponds to the control value ⁇ r A2 in the control value table 172.
  • the value “ ⁇ g A2 ” corresponds to the control value ⁇ g A2 in the control value table 172.
  • the value “ ⁇ b A2 ” corresponds to the control value ⁇ b A2 in the control value table 172.
  • the value “m” represents the target display luminance.
  • the value “m 0 ” represents the reference luminance.
  • the value “m 2 ” represents the minimum luminance.
  • control values ⁇ r A2 , ⁇ g A2 , and ⁇ b A2 are represented by offsets based on the control values r A0 , g A0 , and b A0 .
  • the amount of calculation of equations (4) to (6) is reduced. As a result, the time required for the display process is reduced.
  • the display device 100 controls the luminance value based on at least two of the control value corresponding to the reference luminance value, the control value corresponding to the maximum luminance value, and the control value corresponding to the minimum luminance value.
  • a change rate of the value is calculated, and a control value for causing the light emitting element group 112 to emit light with display luminance is estimated based on the change rate.
  • the control value is estimated to be between the control value corresponding to the maximum luminance and the control value corresponding to the minimum luminance.
  • the display device 100 controls the luminance of the light emitting element group 112 with the estimated control value.
  • FIG. 15 is a flowchart representing optimization processing according to the second embodiment.
  • FIG. 16 is a flowchart showing display processing according to the second embodiment.
  • the processing in FIGS. 15 and 16 is realized by the control device 151 (see FIG. 10) of the display device 100 executing the program. In other aspects, some or all of the processing may be performed by circuit elements or other hardware.
  • step S10 the control device 151 sets the section to be optimized first on the display panel 115 (see FIG. 2) as the section to be optimized.
  • the partition to be optimized first is determined in advance.
  • step S20 the control device 151 sets the luminance of the light emitting element group 112 (see FIG. 2) to the reference luminance, and displays a white image over the entire area of the display panel 115.
  • step S22 the control device 151 causes the measuring device 200 (see FIG. 3) to measure the color unevenness of the white image displayed on the display panel 115, and acquires a chromaticity image from the measuring device 200.
  • the control device 151 specifies a chromaticity image section corresponding to the optimization target section of the display panel 115, and calculates the chromaticity in the specified section.
  • step S24 the control device 151 determines whether or not the chromaticity calculated in step S22 matches the target chromaticity. If control device 151 determines that the chromaticity calculated in step S22 matches the target chromaticity (YES in step S24), control is switched to step S28. If not (NO in step S24), control device 151 switches control to step S26.
  • step S26 the control device 151 changes the light emission intensity ratio of the light emitting element group 112.
  • the light emission intensity ratio of the light emitting element group 112 can be changed while maintaining the luminance of the light emitting element group 112 at the reference luminance.
  • step S28 the control device 151 stores the current emission intensity ratio of the light emitting element group 112 in the control value table 172 (see FIG. 13) in association with the white balance optimization target section and the reference luminance.
  • step S30 the control device 151 sets the luminance of the light emitting element group 112 to the maximum luminance, and displays a white image over the entire display area of the display panel 115.
  • step S32 the control device 151 causes the measuring device 200 to measure color unevenness of the white image displayed on the display panel 115, and obtains a chromaticity image from the measuring device 200.
  • the control device 151 specifies a chromaticity image section corresponding to the optimization target section of the display panel 115, and calculates the chromaticity in the specified section.
  • step S34 the control device 151 determines whether or not the chromaticity calculated in step S32 matches the target chromaticity.
  • the target chromaticity in step S34 is equal to the target chromaticity in step S24.
  • the control device 151 switches the control to step S38. If not (NO in step S34), control device 151 switches control to step S36.
  • step S36 the control device 151 changes the light emission intensity ratio of the light emitting element group 112.
  • the light emission intensity ratio of the light emitting element group 112 can be changed while maintaining the luminance of the light emitting element group 112 at the maximum luminance.
  • step S38 the control device 151 stores the current emission intensity ratio of the light emitting element group 112 in the control value table 172 in association with the white balance optimization target section and the maximum luminance.
  • step S40 the control device 151 sets the luminance of the light emitting element group 112 to the minimum luminance and displays a white image over the entire display area of the display panel 115.
  • step S42 the control device 151 causes the measuring device 200 to measure the color unevenness of the white image displayed on the display panel 115, and obtains a chromaticity image from the measuring device 200.
  • the control device 151 specifies a chromaticity image section corresponding to the optimization target section of the display panel 115, and calculates the chromaticity in the specified section.
  • step S44 the control device 151 determines whether or not the chromaticity calculated in step S42 matches the target chromaticity. If control device 151 determines that the chromaticity calculated in step S42 matches the target chromaticity (YES in step S44), control is switched to step S48. If not (NO in step S44), control device 151 switches control to step S46.
  • step S46 the control device 151 changes the light emission intensity ratio of the light emitting element group 112.
  • the light emission intensity ratio of the light emitting element group 112 can be changed while maintaining the luminance of the light emitting element group 112 at the minimum luminance.
  • step S48 the control device 151 stores the current light emission intensity ratio of the light emitting element group 112 in the control value table 172 in association with the white balance optimization target section and the minimum luminance.
  • step S100 the control device 151 determines whether or not the white balance has been optimized for all the sections of the display panel 115. When control device 151 determines that the white balance has been optimized for all sections of the display panel (YES in step S100), it ends the optimization processing according to the present embodiment. If not (NO in step S100), control device 151 switches control to step S102.
  • step S102 the control device 151 changes the optimization target section to the next section in accordance with a predetermined order.
  • step S200 the control device 151 specifies a display target section from among the sections of the display panel 115 (see FIG. 2).
  • step S210 the control device 151 determines whether or not the display luminance is equal to the reference luminance.
  • control device 151 determines that the display brightness is equal to the reference brightness (YES in step S210)
  • control device 151 switches control to step S212. If not (NO in step S210), control device 151 switches control to step S220.
  • step S212 the control device 151 acquires a control value group associated with the display target section specified in step S200 and the reference luminance from the control value table 172 (see FIG. 13).
  • the control device 151 controls the luminance of the light emitting element group 112 based on the acquired control value group.
  • step S220 the control device 151 determines whether or not the display luminance is equal to the maximum luminance.
  • control device 151 determines that the display luminance is equal to the maximum luminance (YES in step S220)
  • control device 151 switches control to step S222. If not (NO in step S220), control device 151 switches control to step S230.
  • step S222 the control device 151 acquires a control value group associated with the display target section specified in step S200 and the maximum luminance from the control value table 172.
  • the control value group associated with the maximum luminance is represented by an offset value with reference to the control value group associated with the reference luminance.
  • the control value group associated with the maximum luminance is added to the control value group associated with, and the luminance of the light emitting element group 112 is controlled based on the control value group as a result of the addition.
  • step S230 the control device 151 determines whether or not the display luminance is equal to the minimum luminance.
  • control device 151 determines that the display luminance is equal to the minimum luminance (YES in step S230)
  • control device 151 switches control to step S232. If not (NO in step S230), control device 151 switches control to step S240.
  • step S232 the control device 151 acquires a control value group associated with the display target section specified in step S200 and the minimum luminance from the control value table 172.
  • the control value group associated with the minimum luminance is represented by an offset value with reference to the control value group associated with the reference luminance.
  • the control value group associated with the minimum luminance is added to the control value group associated with, and the luminance of the light emitting element group 112 is controlled based on the control value group as the addition result.
  • step S240 the control device 151 determines whether or not the display luminance is larger than the reference luminance and smaller than the maximum luminance.
  • control device 151 determines that the display luminance is larger than the reference luminance and smaller than the maximum luminance (YES in step S240)
  • control is switched to step S242. If not (NO in step S240), control device 151 switches control to step S252.
  • step S242 the control device 151 acquires a control value group associated with the display target section specified in step S200 and the reference luminance from the control value table 172.
  • step S244 the control device 151 acquires a control value group associated with the display target section specified in step S200 and the maximum luminance from the control value table 172.
  • step S246 the control device 151 displays a control value for displaying an image with the currently set display luminance based on the control value group acquired in step S242 and the control value group acquired in step S246.
  • the control value group is calculated according to the above formulas (1) to (3).
  • the control device 151 controls the luminance of the light emitting element group 112 based on the calculated control value group.
  • step S252 the control device 151 acquires a control value group associated with the display target section specified in step S200 and the reference luminance from the control value table 172.
  • step S254 the control device 151 acquires a control value group associated with the display target section specified in step S200 and the minimum luminance from the control value table 172.
  • step S256 the control device 151 displays a control value for displaying an image with the currently set display luminance based on the control value group acquired in step S252 and the control value group acquired in step S256.
  • the control value group is calculated according to the above equations (4) to (6).
  • the control device 151 controls the luminance of the light emitting element group 112 based on the calculated control value group.
  • display device 100 controls the light emission intensity ratio of light emitting element group 112 so that the chromaticity of the image becomes the same regardless of the luminance of light emitting element group 112. Thereby, the color nonuniformity which arises according to the luminance change of the light emitting element group 112 is suppressed.
  • the control device 151 (see FIG. 10) of the display device 100 specifies a section for displaying an image from the sections 115A to 115I (see FIG. 4) of the display panel 115.
  • the control device 151 acquires a control value group associated with each of the two or more sections from the control value table 172. .
  • the control device 151 controls the emission intensity ratio of the light emitting element group 112 (see FIG. 2) based on each of the acquired control value groups.
  • the display processing according to the third embodiment will be described with a specific example. For example, it is assumed that an image is displayed across two sections 115D and 115E. In this case, the display device 100 acquires the control value groups D0 to D2 associated with the section 115D and the control value groups E0 to E2 associated with the section 115E from the control value table 172.
  • FIG. 17 is a graph showing the control value groups D0 to D2 associated with the section 115D and the control value groups E0 to E2 associated with the section 115E.
  • the relationship between the luminance of the light emitting element group 112 and the control value groups D0 to D2 is represented as graphs 33R, 33G, and 33B.
  • the relationship between the luminance of the light emitting element group 112 and the control value groups E0 to E2 is represented as graphs 34R, 34G, and 34B.
  • the display device 100 calculates the control value of the light emitting element 112R corresponding to both the section 115D and the section 115E by calculating the average of the graph 33R and the graph 34R (see the graph 35R).
  • the display device 100 calculates the control value of the light emitting element 112G corresponding to both the section 115D and the section 115E by calculating the average of the graph 33G and the graph 34G (see the graph 35G).
  • the display apparatus 100 calculates the control value of the light emitting element 112B corresponding to both the section 115D and the section 115E by calculating the average of the graph 33B and the graph 34B (see the graph 35B).
  • the display device 100 When displaying an image across the section 115D and the section 115E, the display device 100 calculates a control value corresponding to the display luminance based on the graph 35R, and controls the light emitting element 112R based on the calculated control value. To do. Similarly, the display device 100 calculates a control value corresponding to the display luminance based on the graph 35G, and controls the light emitting element 112G based on the calculated control value. Similarly, the control device 151 calculates a control value corresponding to the display luminance from the graph 35B, and controls the light emitting element 112B based on the calculated control value.
  • FIG. 18 is a flowchart showing display processing according to the third embodiment.
  • the processing in FIG. 18 is realized by the control device 151 (see FIG. 10) of the display device 100 executing a program. In other aspects, some or all of the processing may be performed by circuit elements or other hardware.
  • step S200 the control device 151 specifies a display target section from among the sections of the display panel 115 (see FIG. 2).
  • step S202 the control device 151 determines whether an image is displayed in a plurality of sections of the display panel 115.
  • control device 151 determines that the image is displayed in a plurality of sections of display panel 115 (YES in step S202)
  • control device 151 switches control to step S210. If not (NO in step S202), control device 151 switches control to step S204.
  • step S ⁇ b> 204 the control device 151 executes display processing when displaying an image on a single section of the display panel 115. That is, control device 151 executes display processing (see FIG. 16) according to the second embodiment.
  • step S210 the control device 151 determines whether or not the display luminance is equal to the reference luminance.
  • control device 151 determines that the display luminance is equal to a predetermined reference luminance (YES in step S210)
  • control device 151 switches control to step S212A. If not (NO in step S210), control device 151 switches control to step S220.
  • step S212A the control device 151 is associated with each of the plurality of display target sections identified in step S200 from the control value table 172 (see FIG. 13), and is associated with the reference luminance. Get value group.
  • the control device 151 acquires a plurality of control values associated with the light emitting element 112R from the acquired control value group, and sets an average value of the plurality of control values as a control value of the light emitting element 112R. .
  • the control device 151 acquires a plurality of control values associated with the light emitting element 112G from the acquired control value group, and calculates an average value of the plurality of control values as the control value of the light emitting element 112G. Set as.
  • control device 151 acquires a plurality of control values associated with the light emitting element 112B from the acquired control value group, and calculates the average value of the plurality of control values as the control value of the light emitting element 112B. Set as.
  • step S220 the control device 151 determines whether or not the display luminance is equal to the maximum luminance.
  • control device 151 determines that the display luminance is equal to the maximum luminance (YES in step S220)
  • control device 151 switches control to step S222A. If not (NO in step S220), control device 151 switches control to step S230.
  • step S222A the control device 151 acquires, from the control value table 172, a control value group associated with each of the plurality of display target sections identified in step S200 and associated with the maximum luminance. .
  • the control device 151 acquires a plurality of control values associated with the light emitting element 112R from the acquired control value group, and controls the light emitting element 112R based on an average value of the plurality of control values.
  • the control device 151 acquires a plurality of control values associated with the light emitting element 112G from the acquired control value group, and sets the light emitting element 112G based on the average value of the plurality of control values.
  • Control Similarly, the control device 151 acquires a plurality of control values associated with the light emitting element 112B from the acquired control value group, and sets the light emitting element 112B based on the average value of the plurality of control values. Control.
  • step S230 the control device 151 determines whether or not the display luminance is equal to the minimum luminance.
  • control device 151 determines that the display luminance is equal to the minimum luminance (YES in step S230)
  • control device 151 switches control to step S232A. If not (NO in step S230), control device 151 switches control to step S240.
  • step S232A the control device 151 acquires, from the control value table 172, a control value group associated with each of the plurality of display target sections specified in step S200 and associated with the minimum luminance. .
  • the control device 151 acquires a plurality of control values associated with the light emitting element 112R from the acquired control value group, and controls the light emitting element 112R based on an average value of the plurality of control values.
  • the control device 151 acquires a plurality of control values associated with the light emitting element 112G from the acquired control value group, and sets the light emitting element 112G based on the average value of the plurality of control values.
  • Control Similarly, the control device 151 acquires a plurality of control values associated with the light emitting element 112B from the acquired control value group, and sets the light emitting element 112B based on the average value of the plurality of control values. Control.
  • step S240 the control device 151 determines whether or not the display luminance is larger than the reference luminance and smaller than the maximum luminance.
  • control device 151 determines that the display luminance is higher than the reference luminance and lower than the maximum luminance (YES in step S240)
  • control is switched to step S242A. If not (NO in step S240), control device 151 switches control to step S252A.
  • step S242A the control device 151 acquires, from the control value table 172, a control value group that is associated with each of the plurality of display target sections specified in step S200 and that is associated with the reference luminance. .
  • step S244A the control device 151 acquires, from the control value table 172, a control value group associated with each of the plurality of display target sections identified in step S200 and associated with the maximum luminance. .
  • step S246A the control device 151 causes each display target section to emit light with display luminance based on each of the control value groups acquired in step S242 and each of the control value groups acquired in step S246.
  • a control value group is calculated.
  • the control device 151 controls the luminance of the light emitting element group 112 based on the calculated control value group.
  • the control value “r” of the light emitting element 112R is calculated by the following equations (7) to (9).
  • the value “m” shown in Expression (7) represents the display luminance.
  • the value “m 0 ” represents the reference luminance.
  • the value “m 1 ” represents the maximum luminance.
  • the value “r D0 ” shown in Expression (8) corresponds to the control value r D0 in the control value table 172.
  • the value “r E0 ” corresponds to the control value r E0 in the control value table 172.
  • the value “ ⁇ r D1 ” shown in Expression (9) corresponds to the control value ⁇ r D1 in the control value table 172.
  • the value “ ⁇ r E1 ” corresponds to the control value ⁇ r E1 in the control value table 172.
  • control value “g” of the light emitting element 112G is calculated by the following equations (10) to (12).
  • g G + ⁇ G ⁇ (m ⁇ m 0 ) / (m 1 ⁇ m 0 ) (10)
  • G (g D0 + g E0 ) / 2 (11)
  • ⁇ G ( ⁇ g D1 + ⁇ g E1 ) / 2 (12)
  • the value “g D0 ” shown in Expression (11) corresponds to the control value g D0 in the control value table 172.
  • the value “g E0 ” corresponds to the control value g E0 in the control value table 172.
  • the value “ ⁇ g D1 ” shown in Expression (12) corresponds to the control value ⁇ g D1 in the control value table 172.
  • the value “ ⁇ g E1 ” corresponds to the control value ⁇ g E1 in the control value table 172.
  • control value “b” of the light emitting element 112B is calculated by the following equations (13) to (15).
  • b B + ⁇ B ⁇ (m ⁇ m 0 ) / (m 1 ⁇ m 0 ) (13)
  • B (b D0 + b E0 ) / 2 (14)
  • ⁇ B ( ⁇ b D1 + ⁇ b E1 ) / 2
  • the value “b D0 ” shown in Expression (14) corresponds to the control value b D0 in the control value table 172.
  • the value “b E0 ” corresponds to the control value b E0 in the control value table 172.
  • the value “ ⁇ b D1 ” shown in Expression (15) corresponds to the control value ⁇ b D1 in the control value table 172.
  • the value “ ⁇ b E1 ” corresponds to the control value ⁇ b E1 in the control value table 172.
  • step S252A the control device 151 acquires, from the control value table 172, a control value group associated with each of the plurality of display target sections specified in step S200 and associated with the reference luminance. .
  • step S254A the control device 151 acquires a control value group associated with each of the plurality of display target sections identified in step S200 and associated with the maximum luminance from the control value table 172. .
  • step S256A the control device 151 emits each display target section with a target display brightness based on each of the control value groups acquired in step S252 and each of the control value groups acquired in step S256.
  • the control value group for making it calculate is calculated.
  • the control device 151 controls the luminance of the light emitting element group 112 based on the calculated control value group.
  • control value “r” of the light emitting element 112R is calculated by the following equations (16) to (18).
  • the value “m” shown in Expression (16) represents the target display luminance.
  • the value “m 0 ” represents the reference luminance.
  • the value “m 2 ” represents the minimum luminance.
  • the value “r D0 ” shown in Expression (17) corresponds to the control value r D0 in the control value table 172.
  • the value “r E0 ” corresponds to the control value r E0 in the control value table 172.
  • the value “ ⁇ r D2 ” shown in Expression (18) corresponds to the control value ⁇ r D1 in the control value table 172.
  • the value “ ⁇ r E2 ” corresponds to the control value ⁇ r E2 in the control value table 172.
  • control value “g” of the light emitting element 112G is calculated by the following equations (19) to (21).
  • g G + ⁇ G ⁇ (m ⁇ m 0 ) / (m 2 ⁇ m 0 ) (19)
  • G (g D0 + g E0 ) / 2 (20)
  • ⁇ G ( ⁇ g D2 + ⁇ g E2 ) / 2 (21)
  • the value “g D0 ” shown in Expression (20) corresponds to the control value g D0 in the control value table 172.
  • the value “g E0 ” corresponds to the control value g E0 in the control value table 172.
  • the value “ ⁇ g D2 ” shown in Expression (21) corresponds to the control value ⁇ g D2 in the control value table 172.
  • the value “ ⁇ g E2 ” corresponds to the control value ⁇ g E2 in the control value table 172.
  • control value “b” of the light emitting element 112B is calculated by the following equations (22) to (24).
  • b B + ⁇ B ⁇ (m ⁇ m 0 ) / (m 2 ⁇ m 0 ) (22)
  • B (b D0 + b E0 ) / 2 (23)
  • ⁇ B ( ⁇ b D2 + ⁇ b E2 ) / 2
  • the value “b D0 ” shown in Expression (23) corresponds to the control value b D0 in the control value table 172.
  • the value “b E0 ” corresponds to the control value b E0 in the control value table 172.
  • ⁇ b D2 shown in Expression (24) corresponds to the control value ⁇ b D2 in the control value table 172.
  • the value “ ⁇ b E2 ” corresponds to the control value ⁇ b E2 in the control value table 172.
  • the display device 100 when the image is displayed in two or more of the sections 115A to 115I in the display panel 115, the display device 100 according to the third embodiment corresponds to each of the two or more sections.
  • the attached control value group is acquired from the control value table 172.
  • the control device 151 controls the light emission intensity ratio of the light emitting element group 112 based on each of the acquired control value groups.
  • the display device includes a display panel that is preliminarily divided into a plurality of regions and displays an image, and a plurality of light emitting elements that emit light in different colors.
  • a control device for controlling the display device is further provided. The controller controls the emission intensity ratio of the plurality of light emitting elements so that the chromaticity of the image displayed by the light emission of the plurality of light emitting elements is the same regardless of the display position of the image in the display panel. Are controlled in correspondence with a plurality of areas.
  • each of the plurality of regions is associated with a control value group for controlling a light emission intensity ratio of the plurality of light emitting elements.
  • the control device identifies an area in which the image is displayed from the plurality of areas, and based on the control value group associated with the identified area, emission intensity of the plurality of light emitting elements. Control the ratio.
  • control device has a light emission intensity ratio of the plurality of light emitting elements such that the chromaticity of the image displayed by the light emission of the plurality of light emitting elements is the same regardless of the luminance of the plurality of light emitting elements. To control.
  • each of the plurality of control value groups is further associated with a luminance value of the plurality of light emitting elements.
  • the control device specifies a luminance value corresponding to the luminance of the plurality of light emitting elements from the plurality of luminance values. Based on the control value group associated with the specified luminance value, the light emission intensity ratio of the plurality of light emitting elements is controlled.
  • the first control value group associated with a predetermined luminance value among the plurality of control value groups is represented by an absolute value.
  • the second control value group other than the first control value group is represented by a relative value based on the first control value group.
  • the control device applies each of the control value groups associated with each of the two or more areas. Based on this, the emission intensity ratio of the plurality of light emitting elements is controlled.
  • the display device further includes a prism for propagating light irradiated from each of the plurality of light emitting elements and transmitted through the display panel, and a hologram provided in contact with the prism.
  • the hologram reflects the light propagating through the prism toward the user's pupil when the display device is worn by the user.

Abstract

画像の表示位置に応じて生じる表示の色ムラを抑制することが可能な表示装置を提供する。表示装置は、複数の領域に予め区分され、画像(130)を表示するための表示パネル(115)と、互いに異なる色で発光する複数の発光素子とを備える。表示装置は、表示装置を制御するための制御装置をさらに備える。制御装置は、複数の発光素子の発光によって表示される画像(130)の色度が表示パネル(115)内における画像(130)の表示位置に関わらず同じになるように、複数の発光素子の発光強度比を複数の領域に対応させて制御する。

Description

表示装置、表示制御方法、および表示制御プログラム
 本開示は、表示制御に関し、特に、ホワイトバランスを調整するための技術に関する。
 HMD(Head Mounted Display)やスマートフォンなど様々な種類の表示装置が普及しており、画質の改善が望まれている。
 画質を改善するための技術に関し、特開2008-8949号公報(特許文献1)は、画面全体の輝度ムラおよび色ムラを抑制することが可能な表示装置を開示している。より具体的には、当該表示装置においては、輝度データおよび色度データが画面の小区画ごとに対応付けられている。当該表示装置は、画面の小区画ごとに、対応する輝度データおよび色度データを用いて画面の輝度を補正する。これにより、当該表示装置は、画面全体の輝度ムラおよび色ムラを抑制する。
特開2008-8949号公報
 HMDなどの小型の表示装置において、表示の色味が画像の表示位置に応じて変化することが問題になっている。小型の表示装置においては、大型の表示装置と比べて光源の数が少ないため、小型の表示装置は、画面の小区画ごとに輝度を制御することができない。そのため、特許文献1に開示される技術は、小型の表示装置には適用され得ない。したがって、画像の表示位置に応じて生じる表示の色味の変化(以下、「色ムラ」ともいう。)を抑制するための新たな技術が小型の表示装置において望まれている。
 本開示は上述のような問題点を解決するためになされたものであって、ある局面における目的は、画像の表示位置に応じて生じる表示の色ムラを抑制することが可能な表示装置を提供することである。他の局面における目的は、画像の表示位置に応じて生じる表示の色ムラを抑制することが可能な表示制御方法を提供することである。さらに他の局面における目的は、画像の表示位置に応じて生じる表示の色ムラを抑制することが可能な表示制御プログラムを提供することである。
 ある局面に従うと、表示装置は、複数の領域に予め区分され、画像を表示するための表示パネルと、互いに異なる色で発光する複数の発光素子とを備える。上記表示装置を制御するための制御装置をさらに備える。上記制御装置は、上記複数の発光素子の発光によって表示される上記画像の色度が上記表示パネル内における上記画像の表示位置に関わらず同じになるように、上記複数の発光素子の発光強度比を複数の領域に対応させて制御する。
 他の局面に従うと、表示装置の表示制御方法が提供される。上記表示装置は、複数の領域に予め区分され、画像を表示するための表示パネルと、互いに異なる色で発光する複数の発光素子とを備える。上記表示制御方法は、上記複数の発光素子の発光によって表示される上記画像の色度が上記表示パネル内における上記画像の表示位置に関わらず同じになるように、上記複数の発光素子の発光強度比を複数の領域に対応させて制御するステップを備える。
 さらに他の局面に従うと、表示装置の表示制御プログラムが提供される。上記表示装置は、複数の領域に予め区分され、画像を表示するための表示パネルと、互いに異なる色で発光する複数の発光素子とを備える。上記表示制御プログラムは、上記表示装置に、上記複数の発光素子の発光によって表示される上記画像の色度が上記表示パネル内における上記画像の表示位置に関わらず同じになるように、上記複数の発光素子の発光強度比を複数の領域に対応させて制御するステップを実行させる。
 ある局面において、画像の表示位置に応じて生じる表示の色ムラを抑制することができる。
 本発明の上記および他の目的、特徴、局面および利点は、添付の図面と関連して理解される本発明に関する次の詳細な説明から明らかとなるであろう。
第1の実施の形態に従う表示装置を表わす図である。 ディスプレイユニットの構成を示す断面図である。 測定器から色度画像を取得している様子を表わす図である。 表示装置の表示パネルと、測定器から得られた色度画像とを示す図である。 ホワイトバランスの最適化処理を概略的に示す概念図である。 第1の実施の形態に従う制御値テーブルの内容を示す図である。 画像を表示している表示パネルを示す図である。 第1の実施の形態に従う最適化処理を表わすフローチャートである。 第1の実施の形態に従う表示処理を表わすフローチャートである。 表示装置の主要なハードウェア構成を示すブロック図である。 国際照明委員会が定めるxy色度座標系で表わした色度図である。 第2の実施の形態に従う最適化処理を概略的に示す概念図である。 第2の実施の形態に従う制御値テーブルの内容を示す図である。 発光素子群の輝度と制御値群との関係をグラフで表わす図である。 第2の実施の形態に従う最適化処理を表わすフローチャートである。 第2の実施の形態に従う表示処理を表わすフローチャートである。 表示パネルの区画に対応付けられている制御値群をグラフで表わした図である。 第3の実施の形態に従う表示処理を表わすフローチャートである。
 以下、図面を参照しつつ、本発明に従う各実施の形態について説明する。以下の説明では、同一の部品および構成要素には同一の符号を付してある。それらの名称および機能も同じである。したがって、これらについての詳細な説明は繰り返さない。なお、以下で説明される各実施の形態および各変形例は、適宜選択的に組み合わされてもよい。
 <第1の実施の形態>
 [表示装置100の構造]
 図1および図2を参照して、第1の実施の形態に従う表示装置100について説明する。図1は、HMDとしての表示装置100を表わす図である。
 図1には、表示装置100としてシースルー型のHMDが示されているが、表示装置100は、シースルー型のHMDに限定されない。たとえば、表示装置100は、シースルー型でないHMDであってもよいし、その他のウェアラブル端末であってもよい。本実施の形態における表示装置100は、少なくとも、表示機能を備えていればよい。
 図1に示されるように、表示装置100は、眼鏡フレーム101を有する。眼鏡フレーム101には、右目用のレンズ102Rと左目用のレンズ102Lとが取り付けられている。
 レンズ102Rの上部において、ディスプレイユニット110が固定されている。ディスプレイユニット110には、近接センサ156およびカメラ157が設けられている。ディスプレイユニット110は、後述する制御装置151からの指示に基づいて画像を表示する。ディスプレイユニット110に表示された画像は、虚像としてレンズ102Rの前方に映し出される。レンズ102R,102Lは、シースルー型のレンズであるため、表示装置100のユーザーは、レンズ102Rの前方に映し出される画像と、レンズ102R越しの景色とを同時に視認することができる。なお、ディスプレイユニット110は、レンズ102Lの上部に設けられてもよいし、レンズ102R,レンズ102Lの両方に設けられてもよい。
 図2は、ディスプレイユニット110の構成を示す断面図である。ディスプレイユニット110は、画像形成部110Aおよび画像表示部110Bで構成されている。画像形成部110Aは、ディスプレイユニット110内に組み込まれている。画像形成部110Aは、光源111と、一方向拡散板113と、集光レンズ114と、表示パネル115とを有する。画像表示部110Bは、所謂シースルー型の表示部材である。画像表示部110Bは、板状であり、レンズ102R(図1参照)に平行に延在するように配置されている。画像表示部110Bは、接眼プリズム116と、偏向プリズム117と、ホログラム118とを有している。
 光源111は、表示パネル115のバックライトとして機能する。光源111は、互いに異なる色で発光する発光素子112R,112G,112Bで構成されている。以下では、発光素子112R,112G,112Bを総称して、発光素子群112ともいう。発光素子群112は、表示パネル115の表示領域の全域を照明する。発光素子群112は、たとえば、LED(Light Emitting Diode)である。発光素子112R,112G,112Bの輝度は、後述する制御装置151によって個別に制御される。発光素子112Rは、たとえば、半値幅が635±11nm(R光)である波長帯域の光を発する。発光素子112Gは、たとえば、半値幅が525±17nm(G光)である波長帯域の光を発する。発光素子112Bは、たとえば、半値幅が462±12nm(B光)である波長帯域の光を発する。光源111は、RGBの光を出射するLEDで構成されているので、表示パネル115は、カラー画像を表示することが可能となる。また、光源111がLEDで構成されることで、光源111のコストが抑えられる。光源111から照射された光は、一方向拡散板113にて拡散され、集光レンズ114にて集光され、表示パネル115に入射する。
 表示パネル115は、光源111からの照射光を画像データに応じて変調する。これにより、表示パネル115は、画像を表示する。一例として、表示パネル115は、光の透過領域である各画素をマトリクス状に有する透過型の液晶表示素子で構成されている。なお、表示パネル115は、反射型であってもよい。
 接眼プリズム116は、発光素子112R,112G,112Bのそれぞれから照射され表示パネル115を透過した光を伝搬する。より具体的には、接眼プリズム116は、基端面PL1を介して入射する表示パネル115からの画像光を内側面PL2と外側面PL3とで全反射させ、ホログラム118を介してユーザーの瞳Bに導く。また、接眼プリズム116は、外光を透過させ、外光をユーザーの瞳Bに導く。接眼プリズム116は、たとえば、アクリル系樹脂で構成されている。
 偏向プリズム117は、接眼プリズム116と同質の材料で構成されており、たとえばアクリル系樹脂で構成されている。接眼プリズム116および偏向プリズム117は、内側面PL2および外側面PL3に対して傾斜した傾斜面PL4、PL5において接着剤で接合されている。偏向プリズム117が接眼プリズム116に接合されることで、ユーザーがディスプレイユニット110を介して見る景色に歪みが生じることを防止することができる。すなわち、たとえば、偏向プリズム117が接眼プリズム116に接合されていない場合、外光は接眼プリズム116の傾斜面PL4を透過するときに屈折するので、接眼プリズム116を介する景色に歪みが生じる。しかしながら、偏向プリズム117が接眼プリズム116に接合されることで、外光が傾斜面PL4、PL5(ホログラム118)を透過するときの屈折が偏向プリズム117でキャンセルされる。その結果、景色の歪みが防止される。
 ホログラム118は、接眼プリズム116に接触して設けられている。より具体的には、ホログラム118は、接眼プリズム116の傾斜面PL4と偏向プリズム117の傾斜面PL5との間に設けられている。ホログラム118は、体積位相型の反射型ホログラムである。ホログラム118は、表示装置100がユーザーに装着されている状態において、接眼プリズム116内を伝搬される光をユーザーの瞳Bに向けて反射する。すなわち、ホログラム118は、表示パネル115を透過した光を回折反射して瞳Bに導き、表示パネル115に表示される画像を拡大してユーザーの瞳に虚像として視認させる。ホログラム118は、たとえば、回折効率のピーク波長および回折効率半値の波長幅で634±5nm(R光)、521±5nm(G光)、465±5nm(B光)の3つの波長域の光を回折(反射)するように製造されている。ここで、回折効率のピーク波長は、回折効率がピークとなるときの波長のことであり、回折効率半値の波長幅とは、回折効率が回折効率ピークの半値となるときの波長幅のことである。
 反射型のホログラム118は、高い波長選択性を有しており、上記波長域(露光波長近辺)の波長の光のみを回折反射する。そのため、回折反射される波長以外の波長を含む外光はホログラム118を透過する。その結果、外光透過率が高くなる。
 [表示装置100の表示制御処理]
 表示装置100のホワイトバランスが調整されていない状態では、表示パネル115(図2参照)に表示される画像の色味は、画像の表示位置によって変化してしまう。このような色味の変化(すなわち、色ムラ)は、特に、ホログラム118(図2参照)を用いた表示系において顕著に表れる。
 そこで、表示装置100の後述する制御装置151(図10参照)は、発光素子群112(図2参照)の発光によって表示される画像の色度が表示パネル115内における画像の表示位置に関わらず同じになるように、発光素子群112の発光強度比を制御する。発光素子群112の発光強度比を制御することは、表示される画像のホワイトバランスを変えることを意味する。ホワイトバランスが調整されることで、色ムラが抑制される。
 本実施の形態においては、表示装置100は、発光素子群112の発光強度比(すなわち、ホワイトバランス)を最適化するための最適化処理と、最適化された発光強度比に基づいて画像を表示する表示処理とを実行する。ホワイトバランスの最適化処理は、表示装置100の製造時などに少なくとも1回実行される。
 以下では、ホワイトバランスの最適化処理と、画像の表示処理とについて順に説明する。
  (表示装置100による最適化処理)
 図3~図6を参照して、ホワイトバランスの最適化処理について説明する。図3は、測定器200から色度画像30を取得している様子を表わす図である。
 発光素子群112のホワイトバランスを最適化するために、測定器200が用いられる。測定器200は、表示装置100における表示の色ムラおよび輝度ムラを測定することができる。測定器200は、上述の瞳B(図4参照)に相当する位置に設置される。測定器200には、たとえば、コニカミノルタ社製の2次元色彩輝度計「CA-2500」が用いられる。色ムラおよび輝度ムラの解析には、たとえば、コニカミノルタ社製のソフトウェア「CA-Mura」が用いられる。
 ホワイトバランスの最適化時には、表示装置100は、表示パネル115の全面に白画像を表示する。測定器200は、表示装置100に白画像が表示されている状態で色ムラを測定する。これにより、色度画像30が得られる。色度画像30は、色度分布を表わす。色度画像30の各画素は、たとえば、表示装置100に表示される白画像の対応する位置の色度を国際照明委員会が定める色度図の座標系で表わされる。測定器200から出力される色度画像30は、たとえば、表示装置100に出力される。あるいは、測定器200から出力される色度画像30は、他の情報処理端末に出力されてもよい。
 図4は、表示装置100の表示パネル115と、測定器200から得られた色度画像30とを示す図である。表示パネル115の表示領域は、複数の領域に予め区分されている。図4の例では、表示パネル115の表示領域は、区画115A~115Iの9区画に区分されている。なお、表示パネル115の区分数や各区画の形状は、任意である。色度画像30は、区画115A~115Iの各区画に対応して区画30A~30Iに区分される。表示装置100は、区画30A~30Iのそれぞれの色度に基づいて、区画115A~115Iのホワイトバランスを順に最適化する。
 図5は、ホワイトバランスの最適化処理を概略的に示す概念図である。まず、表示装置100は、表示パネル115の区画115Aにおけるホワイトバランスを最適化する。
 より具体的には、時刻T1において、表示装置100は、測定器200から色度画像30を取得し、色度画像30の区画30Aにおける色度を算出する。区画30Aにおける色度は、たとえば、区画30Aにおける各画素値の平均値で表わされる。なお、色度は、区画30Aにおける各画素値の中央値などで表わされてもよい。表示装置100は、区画30Aにおける色度が目標色度に一致するか否かを判断する。目標色度は、たとえば、国際照明委員会が定めるxy色度図上の点(0.31,0.32)に相当する色度である。区画30Aにおける色度が目標色度に一致する場合、表示装置100は、発光素子群112の発光強度比(すなわち、ホワイトバランス)を記憶する。そうでない場合には、表示装置100は、発光素子群112の輝度を維持したまま発光素子群112の発光強度比を変える。発光素子群112の輝度は、発光素子112R,112G,112B(図2参照)の各輝度の合計に相当する。表示装置100は、色度画像30における区画30Aの色度が目標色度に一致するまで、色度画像30の取得と、発光素子群112の発光強度比の変更とを繰り返す。
 時刻T4において、色度画像30の区画30Aにおける色度が目標色度に一致したとする。表示装置100は、時刻T4における発光素子群112の発光強度比を図6に示される制御値テーブル172に記憶する。図6は、制御値テーブル172の内容を示す図である。制御値テーブル172は、後述するように表示装置100の記憶装置170(図10参照)に格納されている。表示装置100は、色度画像30の区画30Aに対応する表示パネル115の区画115Aに対応付けて、発光素子112Rの制御値rA0と、発光素子112GのgA0と、発光素子112Bの制御値bA0とを制御値テーブル172に格納する(制御値群A0参照)。
 表示装置100は、表示パネル115の残りの区画115B~115Iについても区画115Aと同様にホワイトバランスを最適化する。これにより、制御値テーブル172には、発光素子112R,112G,112Bの制御値群が残りの区画115B~115Iについても格納される。
 なお、図3~図6の例では、ホワイトバランスの最適化処理が表示装置100によって実行される例について説明を行なったが、最適化処理は、他の情報処理装置で実行されてもよい。この場合、当該他の情報処理装置は、最適化処理の終了後に、制御値テーブル172を表示装置100に送信する。表示装置100は、他の情報処理装置から受信した制御値テーブル172を記憶する。
  (表示装置100による表示処理)
 引き続き図6を参照しつつ、図7を参照して、表示装置100による表示処理について説明する。図7は、画像を表示している表示パネル115を示す図である。
 上記最適化処理により、制御値テーブル172において、表示パネル115の各区画について、発光素子群112(図2参照)の発光強度比を制御するための制御値群が対応付けられる。表示処理時において、表示装置100の制御装置151(図10参照)は、表示パネル115の区画115A~115Iの中から画像が表示される区画を特定する。一例として、制御装置151は、画像と各区画との重なり度合いを算出し、重なり度合いが一番高い区画を画像の表示対象の区画として特定する。制御装置151は、表示対象の区画に対応付けられている制御値群を制御値テーブル172から取得し、当該制御値群に基づいて、発光素子群112の発光強度比を制御する。これにより、表示画像の色度は、表示パネル115内における画像の表示位置に関わらず同じになり、色ムラが抑制される。
 図7(A)に示されるように、画像130が表示パネル115の区画115Aに表示されるとする。この場合、表示装置100は、区画115Aに対応付けられている制御値群A0を制御値テーブル172から取得する。表示装置100は、制御値rA0で発光素子112Rを制御し、制御値gA0で発光素子112Gを制御し、制御値bA0で発光素子112Bを制御する。
 図7(B)に示されるように、画像130が表示パネル115の区画115Gに表示されるとする。この場合、表示装置100は、区画115Gに対応付けられている制御値群G0を制御値テーブル172から取得する。表示装置100は、制御値rG0で発光素子112Rを制御し、制御値gG0で発光素子112Gを制御し、制御値bG0で発光素子112Bを制御する。その結果、画像130が区画30Gに表示されるときと、画像130が区画30Aに表示されるときとで、画像130の色度が等しくなる。
 以上のように、発光素子群112の発光強度比は、画像の130を表示する区画に応じて変えられる。その結果、表示される画像の色度は、画像の表示区画に関わらず同じになり、色ムラが抑制される。
 [表示装置100の制御構造]
 図8および図9を参照して、表示装置100の制御構造について説明する。図8は、上述の最適化処理を表わすフローチャートである。図9は、上述の表示処理を表わすフローチャートである。図8および図9の処理は、表示装置100の制御装置151(図10参照)がプログラムを実行することにより実現される。他の局面において、処理の一部または全部が、回路素子またはその他のハードウェアによって実行されてもよい。
  (最適化処理のフロー)
 図8を参照して、第1の実施の形態に従う最適化処理のフローについて説明する。
 ステップS10において、制御装置151は、表示パネル115(図2参照)において1番目に最適化する区画を最適化対象の区画として設定する。1番目に最適化する区画は、予め決められている。
 ステップS20において、制御装置151は、発光素子群112(図2参照)の輝度を予め定められた輝度(以下、「基準輝度」ともいう。)に設定するとともに、表示パネル115の全域に白画像を表示する。
 ステップS22において、制御装置151は、表示パネル115に表示されている白画像の色ムラを測定器200(図3参照)に測定させ、測定器200から色度画像を取得する。制御装置151は、表示パネル115の最適化対象の区画に対応する色度画像の区画を特定し、当該特定された区画における色度を算出する。
 ステップS24において、制御装置151は、ステップS22で算出された色度が目標色度に一致するか否かを判断する。制御装置151は、ステップS22で算出された色度が目標色度に一致すると判断した場合(ステップS24においてYES)、制御をステップS28に切り替える。そうでない場合には(ステップS24においてNO)、制御装置151は、制御をステップS26に切り替える。
 ステップS26において、制御装置151は、発光素子群112の発光強度比を変える。発光素子群112の発光強度比は、発光素子群112の輝度を基準輝度に維持したまま変えられる。発光素子群112の輝度は、たとえば、測定器200(図3参照)から得られる輝度画像に基づいて算出される。当該輝度画像は、表示パネル115の各区画に対応して複数の区画に区分され、制御装置151は、表示パネル115の最適化対象の区画に対応する輝度画像の区画を特定する。制御装置151は、当該特定された区画の各画素値の平均が基準輝度に一致している状態を維持しつつ、発光素子群112の発光強度比を変える。
 ステップS28において、制御装置151は、最適化対象の区画に対応付けて発光素子群112の現在の発光強度比を制御値テーブル172(図6参照)に格納する。
 ステップS100において、制御装置151は、表示パネル115の全区画についてホワイトバランスを最適化したか否かを判断する。制御装置151は、表示パネルの全区画についてホワイトバランスを最適化したと判断した場合(ステップS100においてYES)、本実施の形態に従う最適化処理を終了する。そうでない場合には(ステップS100においてNO)、制御装置151は、制御をステップS102に切り替える。
 ステップS102において、制御装置151は、予め決められている順番に従って、最適化対象の区画を次の区画に変更する。
  (表示処理フロー)
 図9を参照して、第1の実施の形態に従う表示処理のフローについて説明する。
 ステップS200において、制御装置151は、表示パネル115(図2参照)の各区画の中から画像の表示対象の区画を特定する。一例として、制御装置151は、画像と各区画との重なり度合いを算出し、重なり度合いが一番高い区画を表示対象の区画として特定する。
 ステップS202において、制御装置151は、制御値テーブル172(図6参照)から、ステップS200で特定された区画に対応付けられている制御値群を取得する。制御装置151は、当該制御値群に基づいて、発光素子群112(図2参照)の発光強度比を制御する。
 [表示装置100のハードウェア構造]
 図10を参照して、表示装置100のハードウェア構成の一例について説明する。図10は、表示装置100の主要なハードウェア構成を示すブロック図である。
 図10に示されるように、表示装置100は、光源111と、表示パネル115と、制御装置151と、ROM(Read Only Memory)152と、RAM(Random Access Memory)153と、通信インターフェイス154と、照度センサ155と、近接センサ156と、カメラ157と、バッテリー158と、電源回路159と、操作部160と、記憶装置170とを含む。光源111および表示パネル115については上述の通りであるので、それらの説明については繰り返さない。
 制御装置151は、たとえば、少なくとも1つの集積回路によって構成される。集積回路は、たとえば、少なくとも1つのCPU(Central Processing Unit)、少なくとも1つのASIC(Application Specific Integrated Circuit)、少なくとも1つのFPGA(Field Programmable Gate Array)、またはそれらの組み合わせなどによって構成される。
 制御装置151は、本実施の形態に従う表示制御プログラム174などの各種プログラムを実行することで表示装置100の動作を制御する。制御装置151は、表示制御プログラム174の実行命令を受け付けたことに基づいて、表示制御プログラム174を記憶装置170からROM152に読み出す。RAM153は、ワーキングメモリとして機能し、表示制御プログラム174の実行に必要な各種データを一時的に格納する。
 通信インターフェイス154は、アンテナ(図示しない)を介して外部通信端末との間でデータを送受信する。外部通信端末は、たとえば、色ムラの測定器200やサーバー(図示しない)などである。表示装置100は、通信インターフェイス154を介してサーバーから表示制御プログラム174をダウンロードできるように構成されてもよい。
 照度センサ155は、表示装置100の周囲の照度を検知する。照度センサ155によって検知された照度は、制御装置151に出力される。制御装置151は、検知された照度に応じて光源111の輝度を制御する。より具体的には、制御装置151は、検知された照度が低くなるにつれて光源111の輝度を下げ、照度が高くなるにつれて光源111の輝度を上げる。
 近接センサ156は、表示装置100に物体が近接していることを検知する。検知対象の物体の一例として、表示装置100を装着するユーザーの手や指が挙げられる。近接センサ156による物体の検知結果は、制御装置151に出力される。制御装置151は、近接センサ156による物体の検知結果に基づいて、表示装置100の電源のオンオフや表示装置100の表示を制御する。
 カメラ157は、ユーザーの撮影操作に基づいて撮影処理を実行する。カメラ157により生成された画像は、RAM153または記憶装置170に記憶される。カメラ157により生成された画像は、必要に応じて、通信インターフェイス154を介して外部通信端末に送信されてもよい。
 電源回路159は、バッテリー158から電圧の供給を受けて、制御装置151や発光素子112R,112G,112Bなどの表示装置100内の各構成に電圧を供給する。各構成への電圧の供給量は、電源回路159によって適切に調整される。
 操作部160は、表示装置100に対するユーザー操作を受け付ける。一例として、操作部160は、表示装置100の電源のオンオフ操作、表示パネル115に表示する画像の選択操作、カメラ157の撮影操作などを受け付ける。
 記憶装置170は、たとえば、SSD(Solid State Drive)やフラッシュメモリなどの記憶媒体である。一例として、記憶装置170は、上述の制御値テーブル172(図6参照)や本実施の形態に従う表示制御プログラム174などを格納する。
 表示制御プログラム174は、単体のプログラムとしてではなく、任意のプログラムの一部に組み込まれて提供されてもよい。この場合、任意のプログラムと協働して本実施の形態に従う処理が実現される。このような一部のモジュールを含まないプログラムであっても、本実施の形態に従う表示装置100の趣旨を逸脱するものではない。さらに、本実施の形態に従う表示制御プログラム174によって提供される機能の一部または全部は、専用のハードウェアによって実現されてもよい。さらに、表示装置100とサーバーとが協働して、本実施の形態に従う処理を実現するようにしてもよい。さらに、少なくとも1つのサーバーが本実施の形態に従う処理を実現する、所謂クラウドサービスの形態で表示装置100が構成されてもよい。
 [第1の実施の形態のまとめ]
 以上のようにして、本実施の形態に従う表示装置100は、表示される画像の色度が表示パネル115内における画像の表示位置に関わらず同じになるように、発光素子群112の発光強度比を制御する。これにより、画像の表示位置に応じて生じる色ムラが抑制される。このような色ムラを抑制する効果は、特に、ホログラム118を用いた表示系において顕著に表れる。
 <第2の実施の形態>
 [概要]
 図11を参照して、第2の実施の形態に従う表示装置100の概要を説明する。図11は、国際照明委員会が定めるxy色度座標系で表わした色度図である。
 第1の実施の形態に従うホワイトバランスの最適化処理により、画像の表示位置に応じて生じる色ムラが抑制された。しかしながら、図11に示されるように、表示される画像の色度は、発光素子群112(図2参照)の輝度に応じても変わる。すなわち、色ムラは、画像の表示位置が変化した場合だけでなく、発光素子群112の輝度が変化した場合にも生じ得る。そこで、第2の実施の形態に従う表示装置100は、発光素子群112の発光によって表示される画像の色度が発光素子群112の輝度に関わらず同じになるように、発光素子群112の発光強度比を制御する。これにより、画像の表示位置の変化に応じて生じる色ムラだけでなく、発光素子群112の輝度変化に応じて生じる色ムラも抑制される。
 なお、第2の実施の形態に従う表示装置100のハードウェア構成などは、第1の実施の形態に従う表示装置100と同じであるので、以下では、それらの説明については繰り返さない。
 [表示装置100の表示制御処理]
 第2の実施の形態に従う表示装置100は、第1の実施の形態に従う表示装置100と同様に、発光素子群112(図2参照)のホワイトバランスを最適化する最適化処理と、最適化された発光強度比に基づいて画像を表示する表示処理とを実行する。以下では、第2の実施の形態に従う最適化処理および表示処理について順に説明する。
  (表示装置100による最適化処理)
 図12および図13を参照して、第2の実施の形態に従う最適化処理について説明する。図12は、第2の実施の形態に従う最適化処理を概略的に示す概念図である。図13は、第2の実施の形態に従う制御値テーブル172の内容を示す図である。
 表示装置100は、発光素子群112の輝度を基準輝度に設定するとともに、表示パネル115(図2参照)に白画像を表示する。基準輝度は、たとえば、表示装置100に設定可能な輝度の範囲の中間輝度に相当する。表示装置100は、測定器200(図3参照)から色度画像30を取得し、表示パネル115の区画115A(図4参照)に対応する色度画像30の区画30Aにおける色度を算出する。
 表示装置100は、区画30Aにおける色度が目標色度に一致するか否かを判断する。区画30Aにおける色度が目標色度に一致する場合、表示装置100は、発光素子群112における現在の発光強度比を図13に示される制御値テーブル172に記憶する。そうでない場合には、表示装置100は、発光素子群112における発光強度比を変える。発光強度比は、発光素子群112の輝度が基準輝度に維持された状態で変えられる。表示装置100は、色度画像30における区画30Aの色度が目標色度に一致するまで、色度画像30の取得と、発光素子群112における発光強度比の変更とを繰り返す。色度画像30の区画30Aにおける色度が目標色度に一致すると、表示装置100は、表示パネル115の区画115Aと基準輝度とに対応付けて、発光素子112Rの制御値rA0と、発光素子112GのgA0と、発光素子112Bの制御値bA0とを制御値テーブル172に格納する(制御値群A0参照)。
 次に、表示装置100は、発光素子群112の輝度を最大輝度に設定する。最大輝度は、表示装置100に設定可能な輝度の最大値に相当する。表示装置100は、色度画像30における区画30Aの色度が目標色度に一致するまで、色度画像30の取得と、発光素子群112における発光強度比の変更とを繰り返す。発光強度比の変更は、発光素子群112の輝度が最大輝度に維持された状態で行なわれる。色度画像30の区画30Aにおける色度が目標色度に一致すると、表示装置100は、表示パネル115の区画115Aと最大輝度とに対応付けて、発光素子群112の制御値ΔrA1,ΔgA1,ΔbA1を制御値テーブル172に格納する(制御値群A1参照)。制御値ΔrA1,ΔgA1,ΔbA1は、制御値rA0,gA0,bA0を基準とするオフセットで表わされる。
 次に、表示装置100は、発光素子群112の輝度を最小輝度に設定する。最小輝度は、表示装置100に設定可能な輝度の最小値に相当する。表示装置100は、色度画像30における区画30Aの色度が目標色度に一致するまで、色度画像30の取得と、発光素子群112における発光強度比の変更とを繰り返す。発光強度比の変更は、発光素子群112の輝度が最小輝度に維持された状態で行なわれる。色度画像30の区画30Aにおける色度が目標色度に一致すると、表示装置100は、表示パネル115の区画115Aと最小輝度とに対応付けて、発光素子群112の制御値ΔrA2,ΔgA2,ΔbA2を制御値テーブル172に格納する(制御値群A2参照)。制御値ΔrA2,ΔgA2,ΔbA2は、制御値rA0,gA0,bA0を基準とするオフセットで表わされる。
 表示装置100は、表示パネル115の残りの区画115B~115Iについても、表示パネル115の区画115Aと同様にホワイトバランスを最適化する。これにより、制御値テーブル172には、発光素子112R,112G,112Bの制御値群が残りの区画115B~115Iについても格納される。
 好ましくは、図13に示されるように、制御値テーブル172の内に規定されている制御値群の内の基準輝度(所定輝度値)に対応付けられている制御値群(第1制御値群)は、絶対値で表わされる。制御値テーブル172に規定されている制御値群の内の他の制御値群(第2制御値群)は、基準輝度値に対応付けられている制御値群を基準とする相対値で表わされる。すなわち、最大輝度および最小輝度に対応付けられている制御値群は、基準輝度に対応付けられている制御値群を基準とするオフセットとして表される。なお、制御値テーブル172に規定されている制御値は、全て絶対値で表わされてもよい。
  (表示装置100による表示処理)
 次に、本実施の形態に従う表示処理について説明する。
 上記最適化処理により、制御値テーブル172において、発光素子112R,112G,112Bの制御値群が、表示パネル115の区画ごと、および発光素子群112の輝度値ごとに対応付けられる。表示処理時において、表示装置100の制御装置151(図10参照)は、表示パネル115の区画115A~115Iの中から画像の表示対象の区画を特定する。同時に、制御装置151は、制御値テーブル172に規定されている複数の輝度値の内から、発光素子群112の現在の輝度に対応する輝度値を特定する。制御装置151は、制御値テーブル172から、特定された区画および特定された輝度値に対応付けられている制御値群を取得し、当該制御値群に基づいて、発光素子群112の発光強度比を制御する。これにより、表示装置100は、画像の表示位置の変化により生じる色ムラだけでなく、発光素子群112の輝度の変化により生じる色ムラも抑制できる。
 以下では、図13を再び参照しつつ、図14を参照して、表示装置100の表示処理の具体例について説明する。
 たとえば、画像が表示パネル115の区画115A(図4参照)に表示されるとする。この場合、表示装置100は、制御値テーブル172から、区画115Aに対応付けられている制御値群A0~A2を取得する。
 図14は、発光素子群112の輝度と制御値群A0~A2との関係をグラフ32R,32G,32Bで表わす図である。グラフ32Rは、基準輝度における制御値(=rA0)と、最大輝度における制御値(=rA0+ΔrA1)と、最小輝度における制御値(=rA0+ΔrA2)とを表わす。グラフ32Gは、基準輝度における制御値(=gA0)と、最大輝度における制御値(=gA0+ΔgA1)と、最小輝度における制御値(gA0+ΔgA2)とを表わす。グラフ32Bは、基準輝度における制御値(=bA0)と、最大輝度における制御値(=bA0+ΔbA1)と、最小輝度における制御値(=bA0+ΔbA2)とを表わす。
 一例として、現在設定されている輝度(以下、「表示輝度」ともいう。)が、基準輝度よりも大きく、かつ最大輝度よりも小さい場合、発光素子112Rの制御値「r」は、下記式(1)に従って算出される。発光素子112Gの制御値「g」は、下記式(2)に従って算出される。発光素子112Bの制御値「b」は、下記式(3)に従って算出される。
 r=rA0+ΔrA1×(m-m)/(m-m)・・・(1)
 g=gA0+ΔgA1×(m-m)/(m-m)・・・(2)
 b=bA0+ΔbA1×(m-m)/(m-m)・・・(3)
 式(1)~(3)に示される値「rA0」は、制御値テーブル172における制御値rA0に相当する。値「gA0」は、制御値テーブル172における制御値gA0に相当する。値「bA0」は、制御値テーブル172における制御値bA0に相当する。値「ΔrA1」は、制御値テーブル172における制御値ΔrA1に相当する。値「ΔgA1」は、制御値テーブル172における制御値ΔgA1に相当する。値「ΔbA1」は、制御値テーブル172における制御値ΔbA1に相当する。値「m」は、表示輝度を表わす。値「m」は、基準輝度を表わす。値「m」は、最大輝度を表わす。
 制御値ΔrA1,ΔgA1,ΔbA1が制御値rA0,gA0,bA0を基準とするオフセットで表わされることで、式(1)~(3)の計算量が減る。その結果、表示処理にかかる時間が短縮される。
 表示輝度が、最小輝度よりも大きく、基準輝度よりも小さい場合、発光素子112Rの制御値「r」は、下記式(4)に従って算出される。発光素子112Gの制御値「g」は、下記式(5)に従って算出される。発光素子112Bの制御値「b」は、下記式(6)に従って算出される。
 r=rA0+ΔrA2×(m-m)/(m-m)・・・(4)
 g=gA0+ΔgA2×(m-m)/(m-m)・・・(5)
 b=bA0+ΔbA2×(m-m)/(m-m)・・・(6)
 式(4)~(6)に示される値「rA0」は、制御値テーブル172における制御値rA0に相当する。値「gA0」は、制御値テーブル172における制御値gA0に相当する。値「bA0」は、制御値テーブル172における制御値bA0に相当する。値「ΔrA2」は、制御値テーブル172における制御値ΔrA2に相当する。値「ΔgA2」は、制御値テーブル172における制御値ΔgA2に相当する。値「ΔbA2」は、制御値テーブル172における制御値ΔbA2に相当する。値「m」は、目標とする表示輝度を表わす。値「m」は、基準輝度を表わす。値「m」は、最小輝度を表わす。
 制御値ΔrA2,ΔgA2,ΔbA2が制御値rA0,gA0,bA0を基準とするオフセットで表わされることで、式(4)~(6)の計算量が減る。その結果、表示処理にかかる時間が短縮される。
 このように、表示装置100は、基準輝度値に対応する制御値と、最大輝度値に対応する制御値と、最小輝度値に対応する制御値との少なくとも2つに基づいて、輝度値に対する制御値の変化率を算出し、当該変化率に基づいて、発光素子群112を表示輝度で発光させるための制御値を推定する。当該制御値は、最大輝度に対応する制御値と、最小輝度に対応する制御値との間になるように推定される。表示装置100は、推定された制御値で発光素子群112の輝度を制御する。これにより、表示輝度が変更された場合であっても、表示される画像の色度が変化しなくなり、輝度変化による色ムラが抑制される。
 [表示装置100の制御構造]
 図15および図16を参照して、表示装置100の制御構造について説明する。図15は、第2の実施の形態に従う最適化処理を表わすフローチャートである。図16は、第2の実施の形態に従う表示処理を表わすフローチャートである。図15および図16の処理は、表示装置100の制御装置151(図10参照)がプログラムを実行することにより実現される。他の局面において、処理の一部または全部が、回路素子またはその他のハードウェアによって実行されてもよい。
  (最適化処理のフロー)
 図15を参照して、第2の実施の形態に従う最適化処理のフローについて説明する。
 ステップS10において、制御装置151は、表示パネル115(図2参照)において1番目に最適化する区画を最適化対象の区画として設定する。1番目に最適化する区画は、予め決められている。
 ステップS20において、制御装置151は、発光素子群112(図2参照)の輝度を基準輝度に設定するとともに、表示パネル115の全域に白画像を表示する。
 ステップS22において、制御装置151は、表示パネル115に表示されている白画像の色ムラを測定器200(図3参照)に測定させ、測定器200から色度画像を取得する。制御装置151は、表示パネル115の最適化対象の区画に対応する色度画像の区画を特定し、当該特定された区画における色度を算出する。
 ステップS24において、制御装置151は、ステップS22で算出された色度が目標色度に一致するか否かを判断する。制御装置151は、ステップS22で算出された色度が目標色度に一致すると判断した場合(ステップS24においてYES)、制御をステップS28に切り替える。そうでない場合には(ステップS24においてNO)、制御装置151は、制御をステップS26に切り替える。
 ステップS26において、制御装置151は、発光素子群112の発光強度比を変える。発光素子群112の発光強度比は、発光素子群112の輝度を基準輝度に維持したまま変えられる。
 ステップS28において、制御装置151は、ホワイトバランスの最適化対象の区画と基準輝度とに対応付けて発光素子群112の現在の発光強度比を制御値テーブル172(図13参照)に格納する。
 ステップS30において、制御装置151は、発光素子群112の輝度を最大輝度に設定するとともに、表示パネル115の表示領域の全域に白画像を表示する。
 ステップS32において、制御装置151は、表示パネル115に表示されている白画像の色ムラを測定器200に測定させ、測定器200から色度画像を取得する。制御装置151は、表示パネル115の最適化対象の区画に対応する色度画像の区画を特定し、当該特定された区画における色度を算出する。
 ステップS34において、制御装置151は、ステップS32で算出された色度が目標色度に一致するか否かを判断する。ステップS34における目標色度は、ステップS24における目標色度に等しい。制御装置151は、ステップS32で算出された色度が目標色度に一致すると判断した場合(ステップS34においてYES)、制御をステップS38に切り替える。そうでない場合には(ステップS34においてNO)、制御装置151は、制御をステップS36に切り替える。
 ステップS36において、制御装置151は、発光素子群112の発光強度比を変える。発光素子群112の発光強度比は、発光素子群112の輝度を最大輝度に維持したまま変えられる。
 ステップS38において、制御装置151は、ホワイトバランスの最適化対象の区画と最大輝度とに対応付けて発光素子群112の現在の発光強度比を制御値テーブル172に格納する。
 ステップS40において、制御装置151は、発光素子群112の輝度を最小輝度に設定するとともに、表示パネル115の表示領域の全域に白画像を表示する。
 ステップS42において、制御装置151は、表示パネル115に表示されている白画像の色ムラを測定器200に測定させ、測定器200から色度画像を取得する。制御装置151は、表示パネル115の最適化対象の区画に対応する色度画像の区画を特定し、当該特定された区画における色度を算出する。
 ステップS44において、制御装置151は、ステップS42で算出された色度が目標色度に一致するか否かを判断する。制御装置151は、ステップS42で算出された色度が目標色度に一致すると判断した場合(ステップS44においてYES)、制御をステップS48に切り替える。そうでない場合には(ステップS44においてNO)、制御装置151は、制御をステップS46に切り替える。
 ステップS46において、制御装置151は、発光素子群112の発光強度比を変える。発光素子群112の発光強度比は、発光素子群112の輝度を最小輝度に維持したまま変えられる。
 ステップS48において、制御装置151は、ホワイトバランスの最適化対象の区画と最小輝度とに対応付けて発光素子群112の現在の発光強度比を制御値テーブル172に格納する。
 ステップS100において、制御装置151は、表示パネル115の全区画についてホワイトバランスを最適化したか否かを判断する。制御装置151は、表示パネルの全区画についてホワイトバランスを最適化したと判断した場合(ステップS100においてYES)、本実施の形態に従う最適化処理を終了する。そうでない場合には(ステップS100においてNO)、制御装置151は、制御をステップS102に切り替える。
 ステップS102において、制御装置151は、予め決められている順番に従って、最適化対象の区画を次の区画に変更する。
  (表示処理フロー)
 図16を参照して、第2の実施の形態に従う表示処理のフローについて説明する。
 ステップS200において、制御装置151は、表示パネル115(図2参照)の各区画の中から画像の表示対象の区画を特定する。
 ステップS210において、制御装置151は、表示輝度が基準輝度に等しいか否かを判断する。制御装置151は、表示輝度が基準輝度に等しいと判断した場合(ステップS210においてYES)、制御をステップS212に切り替える。そうでない場合には(ステップS210においてNO)、制御装置151は、制御をステップS220に切り替える。
 ステップS212において、制御装置151は、ステップS200で特定された表示対象区画と、基準輝度とに対応付けられている制御値群を制御値テーブル172(図13参照)から取得する。制御装置151は、取得された制御値群に基づいて、発光素子群112の輝度を制御する。
 ステップS220において、制御装置151は、表示輝度が最大輝度に等しいか否かを判断する。制御装置151は、表示輝度が最大輝度に等しいと判断した場合(ステップS220においてYES)、制御をステップS222に切り替える。そうでない場合には(ステップS220においてNO)、制御装置151は、制御をステップS230に切り替える。
 ステップS222において、制御装置151は、制御値テーブル172から、ステップS200で特定された表示対象区画と、最大輝度とに対応付けられている制御値群を取得する。最大輝度に対応付けられている制御値群は、上述したように、基準輝度に対応付けられている制御値群を基準とするオフセット値で表わされているので、制御装置151は、基準輝度に対応付けられている制御値群に最大輝度に対応付けられている制御値群を加算し、当該加算結果としての制御値群に基づいて発光素子群112の輝度を制御する。
 ステップS230において、制御装置151は、表示輝度が最小輝度に等しいか否かを判断する。制御装置151は、表示輝度が最小輝度に等しいと判断した場合(ステップS230においてYES)、制御をステップS232に切り替える。そうでない場合には(ステップS230においてNO)、制御装置151は、制御をステップS240に切り替える。
 ステップS232において、制御装置151は、制御値テーブル172から、ステップS200で特定された表示対象区画と最小輝度とに対応付けられている制御値群を取得する。最小輝度に対応付けられている制御値群は、上述したように、基準輝度に対応付けられている制御値群を基準とするオフセット値で表わされているので、制御装置151は、基準輝度に対応付けられている制御値群に最小輝度に対応付けられている制御値群を加算し、当該加算結果としての制御値群に基づいて発光素子群112の輝度を制御する。
 ステップS240において、制御装置151は、表示輝度が基準輝度よりも大きく、かつ最大輝度よりも小さいか否かを判断する。制御装置151は、表示輝度が基準輝度よりも大きく、かつ最大輝度よりも小さいと判断した場合(ステップS240においてYES)、制御をステップS242に切り替える。そうでない場合には(ステップS240においてNO)、制御装置151は、制御をステップS252に切り替える。
 ステップS242において、制御装置151は、制御値テーブル172から、ステップS200で特定された表示対象区画と、基準輝度とに対応付けられている制御値群を取得する。
 ステップS244において、制御装置151は、制御値テーブル172から、ステップS200で特定された表示対象区画と、最大輝度とに対応付けられている制御値群を取得する。
 ステップS246において、制御装置151は、ステップS242で取得された制御値群と、ステップS246で取得された制御値群とに基づいて、現在設定せれている表示輝度で画像を表示するための制御値群を算出する。当該制御値群は、上記式(1)~(3)に従って算出される。制御装置151は、算出された制御値群に基づいて発光素子群112の輝度を制御する。
 ステップS252において、制御装置151は、制御値テーブル172から、ステップS200で特定された表示対象区画と、基準輝度とに対応付けられている制御値群を取得する。
 ステップS254において、制御装置151は、制御値テーブル172から、ステップS200で特定された表示対象区画と、最小輝度とに対応付けられている制御値群を取得する。
 ステップS256において、制御装置151は、ステップS252で取得された制御値群と、ステップS256で取得された制御値群とに基づいて、現在設定せれている表示輝度で画像を表示するための制御値群を算出する。当該制御値群は、上記式(4)~(6)に従って算出される。制御装置151は、算出された制御値群に基づいて発光素子群112の輝度を制御する。
 [第2の実施の形態のまとめ]
 以上のようにして、第2の実施の形態に従う表示装置100は、発光素子群112の輝度に関わらず画像の色度が同じになるように、発光素子群112の発光強度比を制御する。これにより、発光素子群112の輝度変化に応じて生じる色ムラが抑制される。
 <第3の実施の形態>
 [概要]
 上述では、画像が表示パネル115(図4参照)の1つの区画に表示される場合における表示処理について説明した。これに対して、以下では、画像が表示パネル115の複数の区画に表示される場合における表示処理について説明する。
 なお、第3の実施の形態に従う表示装置100のハードウェア構成などは、第1の実施の形態に従う表示装置100と同じであるので、以下では、それらの説明については繰り返さない。
 [表示装置100の表示処理]
 図13を再び参照しつつ、図17を参照して、第3の実施の形態に従う表示処理について説明する。
 表示装置100の制御装置151(図10参照)は、表示パネル115の区画115A~115I(図4参照)の中から画像を表示する区画を特定する。制御装置151は、画像が区画115A~115Iの2つ以上の区画に表示される場合には、当該2つ以上の区画のそれぞれに対応付けられている制御値群を制御値テーブル172から取得する。制御装置151は、取得された制御値群のそれぞれに基づいて、発光素子群112(図2参照)の発光強度比を制御する。
 具体例を挙げて、第3の実施の形態に従う表示処理について説明する。たとえば、画像が区画115D,115Eの2つの区画にまたがって表示されるとする。この場合、表示装置100は、制御値テーブル172から、区画115Dに対応付けられている制御値群D0~D2と、区画115Eに対応付けられている制御値群E0~E2とを取得する。
 図17は、区画115Dに対応付けられている制御値群D0~D2と、区画115Eに対応付けられている制御値群E0~E2とをグラフで表わした図である。図17には、発光素子群112の輝度と制御値群D0~D2との関係がグラフ33R,33G,33Bとして表されている。グラフ33Rは、基準輝度における制御値(=rD0)と、最大輝度における制御値(=rD0+ΔrD1)と、最小輝度における制御値(=rD0+ΔrD2)とを表わす。グラフ33Gは、基準輝度における制御値(=gD0)と、最大輝度における制御値(=gD0+ΔgD1)と、最小輝度における制御値(gD0+ΔgD2)とを表わす。グラフ33Bは、基準輝度における制御値(=bD0)と、最大輝度における制御値(=bD0+ΔbD1)と、最小輝度における制御値(=bD0+ΔbD2)とを表わす。
 図17には、発光素子群112の輝度と制御値群E0~E2との関係がグラフ34R,34G,34Bとして表されている。グラフ34Rは、基準輝度における制御値(=rE0)と、最大輝度における制御値(=rE0+ΔrE1)と、最小輝度における制御値(=rE0+ΔrE2)とを表わす。グラフ34Gは、基準輝度における制御値(=gE0)と、最大輝度における制御値(=gE0+ΔgE1)と、最小輝度における制御値(gE0+ΔgE2)とを表わす。グラフ34Bは、基準輝度における制御値(=bE0)と、最大輝度における制御値(=bE0+ΔbE1)と、最小輝度における制御値(=bE0+ΔbE2)とを表わす。
 表示装置100は、グラフ33Rおよびグラフ34Rの平均を算出することで、区画115Dおよび区画115Eの両方に対応する発光素子112Rの制御値を算出する(グラフ35R参照)。グラフ35Rは、基準輝度における制御値(=(rD0+rE0)/2)と、最大輝度における制御値(=(rD0+ΔrD1+rE0+ΔrE1)/2)と、最小輝度における制御値(=(rD0+ΔrD2+rE0+ΔrE2)/2)とを表わす。
 表示装置100は、グラフ33Gおよびグラフ34Gの平均を算出することで、区画115Dおよび区画115Eの両方に対応する発光素子112Gの制御値を算出する(グラフ35G参照)。グラフ35Gは、基準輝度における制御値(=(gD0+gE0)/2)と、最大輝度における制御値(=(gD0+ΔgD1+gE0+ΔgE1)/2)と、最小輝度における制御値(=(gD0+ΔgD2+gE0+ΔgE2)/2)とを表わす。
 表示装置100は、グラフ33Bおよびグラフ34Bの平均を算出することで、区画115Dおよび区画115Eの両方に対応する発光素子112Bの制御値を算出する(グラフ35B参照)。グラフ35Bは、基準輝度における制御値(=(bD0+bE0)/2)と、最大輝度における制御値(=(bD0+ΔbD1+bE0+ΔbE1)/2)と、最小輝度における制御値(=(bD0+ΔbD2+bE0+ΔbE2)/2)とを表わす。
 表示装置100は、区画115Dおよび区画115Eにまたがって画像を表示する場合には、グラフ35Rに基づいて表示輝度に対応する制御値を算出し、算出された制御値に基づいて発光素子112Rを制御する。同様に、表示装置100は、グラフ35Gに基づいて表示輝度に対応する制御値を算出し、算出された制御値に基づいて発光素子112Gを制御する。同様に、制御装置151は、グラフ35Bから表示輝度に対応する制御値を算出し、算出された制御値に基づいて発光素子112Bを制御する。
 なお、上記表示処理は、画像が隣接する区画にまたがる場合だけでなく、互いに離れている各区画に画像が表示される場合にも適用され得る。
 [表示装置100の制御構造]
 図18を参照して、表示装置100の制御構造について説明する。図18は、第3の実施の形態に従う表示処理を表わすフローチャートである。図18の処理は、表示装置100の制御装置151(図10参照)がプログラムを実行することにより実現される。他の局面において、処理の一部または全部が、回路素子またはその他のハードウェアによって実行されてもよい。
 ステップS200において、制御装置151は、表示パネル115(図2参照)の各区画の中から画像の表示対象の区画を特定する。
 ステップS202において、制御装置151は、画像が表示パネル115の複数の区画に表示されるか否かを判断する。制御装置151は、画像が表示パネル115の複数の区画に表示されると判断した場合(ステップS202においてYES)、制御をステップS210に切り替える。そうでない場合には(ステップS202においてNO)、制御装置151は、制御をステップS204に切り替える。
 ステップS204において、制御装置151は、画像を表示パネル115の単区画に表示する場合における表示処理を実行する。すなわち、制御装置151は、第2の実施の形態に従う表示処理(図16参照)を実行する。
 ステップS210において、制御装置151は、表示輝度が基準輝度に等しいか否かを判断する。制御装置151は、表示輝度が予め定められた基準輝度に等しいと判断した場合(ステップS210においてYES)、制御をステップS212Aに切り替える。そうでない場合には(ステップS210においてNO)、制御装置151は、制御をステップS220に切り替える。
 ステップS212Aにおいて、制御装置151は、制御値テーブル172(図13参照)から、ステップS200で特定された複数の表示対象区画のそれぞれに対応付けられており、かつ基準輝度に対応付けられている制御値群を取得する。制御装置151は、取得された制御値群の中から、発光素子112Rに対応付けられている複数の制御値を取得し、当該複数の制御値の平均値を発光素子112Rの制御値として設定する。同様に、制御装置151は、取得された制御値群の中から、発光素子112Gに対応付けられている複数の制御値を取得し、当該複数の制御値の平均値を発光素子112Gの制御値として設定する。同様に、制御装置151は、取得された制御値群の中から、発光素子112Bに対応付けられている複数の制御値を取得し、当該複数の制御値の平均値を発光素子112Bの制御値として設定する。
 ステップS220において、制御装置151は、表示輝度が最大輝度に等しいか否かを判断する。制御装置151は、表示輝度が最大輝度に等しいと判断した場合(ステップS220においてYES)、制御をステップS222Aに切り替える。そうでない場合には(ステップS220においてNO)、制御装置151は、制御をステップS230に切り替える。
 ステップS222Aにおいて、制御装置151は、制御値テーブル172から、ステップS200で特定された複数の表示対象区画のそれぞれに対応付けられており、かつ最大輝度に対応付けられている制御値群を取得する。制御装置151は、取得された制御値群の中から、発光素子112Rに対応付けられている複数の制御値を取得し、当該複数の制御値の平均値に基づいて発光素子112Rを制御する。同様に、制御装置151は、取得された制御値群の中から、発光素子112Gに対応付けられている複数の制御値を取得し、当該複数の制御値の平均値に基づいて発光素子112Gを制御する。同様に、制御装置151は、取得された制御値群の中から、発光素子112Bに対応付けられている複数の制御値を取得し、当該複数の制御値の平均値に基づいて発光素子112Bを制御する。
 ステップS230において、制御装置151は、表示輝度が最小輝度に等しいか否かを判断する。制御装置151は、表示輝度が最小輝度に等しいと判断した場合(ステップS230においてYES)、制御をステップS232Aに切り替える。そうでない場合には(ステップS230においてNO)、制御装置151は、制御をステップS240に切り替える。
 ステップS232Aにおいて、制御装置151は、制御値テーブル172から、ステップS200で特定された複数の表示対象区画のそれぞれに対応付けられており、かつ最小輝度に対応付けられている制御値群を取得する。制御装置151は、取得された制御値群の中から、発光素子112Rに対応付けられている複数の制御値を取得し、当該複数の制御値の平均値に基づいて発光素子112Rを制御する。同様に、制御装置151は、取得された制御値群の中から、発光素子112Gに対応付けられている複数の制御値を取得し、当該複数の制御値の平均値に基づいて発光素子112Gを制御する。同様に、制御装置151は、取得された制御値群の中から、発光素子112Bに対応付けられている複数の制御値を取得し、当該複数の制御値の平均値に基づいて発光素子112Bを制御する。
 ステップS240において、制御装置151は、表示輝度が基準輝度よりも大きく、かつ最大輝度よりも小さいか否かを判断する。制御装置151は、表示輝度が基準輝度よりも大きく、かつ最大輝度よりも小さいと判断した場合(ステップS240においてYES)、制御をステップS242Aに切り替える。そうでない場合には(ステップS240においてNO)、制御装置151は、制御をステップS252Aに切り替える。
 ステップS242Aにおいて、制御装置151は、制御値テーブル172から、ステップS200で特定された複数の表示対象区画のそれぞれに対応付けられており、かつ基準輝度に対応付けられている制御値群を取得する。
 ステップS244Aにおいて、制御装置151は、制御値テーブル172から、ステップS200で特定された複数の表示対象区画のそれぞれに対応付けられており、かつ最大輝度に対応付けられている制御値群を取得する。
 ステップS246Aにおいて、制御装置151は、ステップS242で取得された制御値群のそれぞれと、ステップS246で取得された制御値群のそれぞれとに基づいて、表示対象区画のそれぞれを表示輝度で発光させるための制御値群を算出する。制御装置151は、算出された制御値群に基づいて発光素子群112の輝度を制御する。
 たとえば、区画115D,115Eが表示対象区画である場合、発光素子112Rの制御値「r」は下記式(7)~(9)で算出される。
 r=R+ΔR×(m-m)/(m-m)・・・(7)
 R=(rD0+rE0)/2・・・(8)
 ΔR=(ΔrD1+ΔrE1)/2・・・(9)
 式(7)に示される値「m」は、表示輝度を表わす。値「m」は、基準輝度を表わす。値「m」は、最大輝度を表わす。式(8)に示される値「rD0」は、制御値テーブル172における制御値rD0に相当する。値「rE0」は、制御値テーブル172における制御値rE0に相当する。式(9)に示される値「ΔrD1」は、制御値テーブル172における制御値ΔrD1に相当する。値「ΔrE1」は、制御値テーブル172における制御値ΔrE1に相当する。
 同様に、発光素子112Gの制御値「g」は下記式(10)~(12)で算出される。
 g=G+ΔG×(m-m)/(m-m)・・・(10)
 G=(gD0+gE0)/2・・・(11)
 ΔG=(ΔgD1+ΔgE1)/2・・・(12)
 式(11)に示される値「gD0」は、制御値テーブル172における制御値gD0に相当する。値「gE0」は、制御値テーブル172における制御値gE0に相当する。式(12)に示される値「ΔgD1」は、制御値テーブル172における制御値ΔgD1に相当する。値「ΔgE1」は、制御値テーブル172における制御値ΔgE1に相当する。
 同様に、発光素子112Bの制御値「b」は下記式(13)~(15)で算出される。
 b=B+ΔB×(m-m)/(m-m)・・・(13)
 B=(bD0+bE0)/2・・・(14)
 ΔB=(ΔbD1+ΔbE1)/2・・・(15)
 式(14)に示される値「bD0」は、制御値テーブル172における制御値bD0に相当する。値「bE0」は、制御値テーブル172における制御値bE0に相当する。式(15)に示される値「ΔbD1」は、制御値テーブル172における制御値ΔbD1に相当する。値「ΔbE1」は、制御値テーブル172における制御値ΔbE1に相当する。
 ステップS252Aにおいて、制御装置151は、制御値テーブル172から、ステップS200で特定された複数の表示対象区画のそれぞれに対応付けられており、かつ基準輝度に対応付けられている制御値群を取得する。
 ステップS254Aにおいて、制御装置151は、制御値テーブル172から、ステップS200で特定された複数の表示対象区画のそれぞれに対応付けられており、かつ最大輝度に対応付けられている制御値群を取得する。
 ステップS256Aにおいて、制御装置151は、ステップS252で取得された制御値群のそれぞれと、ステップS256で取得された制御値群のそれぞれとに基づいて、表示対象区画のそれぞれを目的の表示輝度で発光させるための制御値群を算出する。制御装置151は、算出された制御値群に基づいて発光素子群112の輝度を制御する。
 たとえば、区画115D,115Eが表示対象区画である場合、発光素子112Rの制御値「r」は下記式(16)~(18)で算出される。
 r=R+ΔR×(m-m)/(m-m)・・・(16)
 R=(rD0+rE0)/2・・・(17)
 ΔR=(ΔrD2+ΔrE2)/2・・・(18)
 式(16)に示される値「m」は、目的の表示輝度を表わす。値「m」は、基準輝度を表わす。値「m」は、最小輝度を表わす。式(17)に示される値「rD0」は、制御値テーブル172における制御値rD0に相当する。値「rE0」は、制御値テーブル172における制御値rE0に相当する。式(18)に示される値「ΔrD2」は、制御値テーブル172における制御値ΔrD1に相当する。値「ΔrE2」は、制御値テーブル172における制御値ΔrE2に相当する。
 同様に、発光素子112Gの制御値「g」は下記式(19)~(21)で算出される。
 g=G+ΔG×(m-m)/(m-m)・・・(19)
 G=(gD0+gE0)/2・・・(20)
 ΔG=(ΔgD2+ΔgE2)/2・・・(21)
 式(20)に示される値「gD0」は、制御値テーブル172における制御値gD0に相当する。値「gE0」は、制御値テーブル172における制御値gE0に相当する。式(21)に示される値「ΔgD2」は、制御値テーブル172における制御値ΔgD2に相当する。値「ΔgE2」は、制御値テーブル172における制御値ΔgE2に相当する。
 同様に、発光素子112Bの制御値「b」は下記式(22)~(24)で算出される。
 b=B+ΔB×(m-m)/(m-m)・・・(22)
 B=(bD0+bE0)/2・・・(23)
 ΔB=(ΔbD2+ΔbE2)/2・・・(24)
 式(23)に示される値「bD0」は、制御値テーブル172における制御値bD0に相当する。値「bE0」は、制御値テーブル172における制御値bE0に相当する。式(24)に示される値「ΔbD2」は、制御値テーブル172における制御値ΔbD2に相当する。値「ΔbE2」は、制御値テーブル172における制御値ΔbE2に相当する。
 [第3の実施の形態のまとめ]
 以上のようにして、第3の実施の形態に従う表示装置100は、画像が表示パネル115における区画115A~115Iの2つ以上に表示される場合には、当該2つ以上の区画のそれぞれに対応付けられている制御値群を制御値テーブル172から取得する。制御装置151は、取得された制御値群のそれぞれに基づいて、発光素子群112の発光強度比を制御する。これにより、画像が2つ以上の区画にまたがって表示される場合であって、色ムラが抑制される。
 <まとめ>
 表示装置は、複数の領域に予め区分され、画像を表示するための表示パネルと、互いに異なる色で発光する複数の発光素子とを備える。上記表示装置を制御するための制御装置をさらに備える。上記制御装置は、上記複数の発光素子の発光によって表示される上記画像の色度が上記表示パネル内における上記画像の表示位置に関わらず同じになるように、上記複数の発光素子の発光強度比を複数の領域に対応させて制御する。
 好ましくは、上記複数の領域のそれぞれには、上記複数の発光素子の発光強度比を制御するための制御値群がそれぞれ対応付けられている。上記制御装置は、上記複数の領域の中から上記画像が表示される領域を特定し、上記特定された領域に対応付けられている上記制御値群に基づいて、上記複数の発光素子の発光強度比を制御する。
 好ましくは、上記制御装置は、上記複数の発光素子の発光によって表示される上記画像の色度が上記複数の発光素子の輝度に関わらず同じになるように、上記複数の発光素子の発光強度比を制御する。
 好ましくは、複数の上記制御値群のそれぞれには、さらに、上記複数の発光素子の輝度値がそれぞれ対応付けられている。上記制御装置は、複数の上記輝度値の内から、上記複数の発光素子の輝度に対応する輝度値を特定する。上記特定された輝度値に対応付けられている制御値群に基づいて、上記複数の発光素子の発光強度比を制御する。
 好ましくは、複数の上記制御値群の内の所定輝度値に対応付けられている第1制御値群は、絶対値で表わされている。複数の上記制御値群の内の上記第1制御値群以外の第2制御値群は、上記第1制御値群を基準とする相対値で表わされている。
 好ましくは、上記制御装置は、上記画像が上記複数の領域の2つ以上の領域に表示される場合には、当該2つ以上の領域のそれぞれに対応付けられている上記制御値群のそれぞれに基づいて、上記複数の発光素子の発光強度比を制御する。
 好ましくは、上記表示装置は、上記複数の発光素子のそれぞれから照射され上記表示パネルを透過した光を伝搬するためのプリズムと、上記プリズムに接触して設けられているホログラムとをさらに備える。上記ホログラムは、上記表示装置がユーザーに装着されている状態において、上記プリズム内を伝搬される上記光を上記ユーザーの瞳に向けて反射する。
 今回開示された実施の形態は全ての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて請求の範囲によって示され、請求の範囲と均等の意味および範囲内での全ての変更が含まれることが意図される。
 30 色度画像、30A~30I,115A~115I 区画、32B,32G,32R,33B,33G,33R,34B,34G,34R,35B,35G,35R グラフ、100 表示装置、101 眼鏡フレーム、102L,102R レンズ、110 ディスプレイユニット、110A 画像形成部、110B 画像表示部、111 光源、112 発光素子群、112B,112G,112R 発光素子、113 一方向拡散板、114 集光レンズ、115 表示パネル、116 接眼プリズム、117 偏向プリズム、118 ホログラム、130 画像、151 制御装置、152 ROM、153 RAM、154 通信インターフェイス、155 照度センサ、156 近接センサ、157 カメラ、158 バッテリー、159 電源回路、160 操作部、170 記憶装置、172 制御値テーブル、174 表示制御プログラム、200 測定器。

Claims (9)

  1.  表示装置であって、
     複数の領域に予め区分され、画像を表示するための表示パネルと、
     互いに異なる色で発光する複数の発光素子と、
     前記複数の発光素子の発光によって表示される前記画像の色度が前記表示パネル内における前記画像の表示位置に関わらず同じになるように、前記複数の発光素子の発光強度比を前記複数の領域に対応させて制御するための制御装置とを備える、表示装置。
  2.  前記複数の領域のそれぞれには、前記複数の発光素子の発光強度比を制御するための制御値群がそれぞれ対応付けられており、
     前記制御装置は、
      前記複数の領域の中から前記画像が表示される領域を特定し、
      前記特定された領域に対応付けられている前記制御値群に基づいて、前記複数の発光素子の発光強度比を制御する、請求項1に記載の表示装置。
  3.  前記制御装置は、前記複数の発光素子の発光によって表示される前記画像の色度が前記複数の発光素子の輝度に関わらず同じになるように、前記複数の発光素子の発光強度比を制御する、請求項1または2に記載の表示装置。
  4.  複数の前記制御値群のそれぞれには、さらに、前記複数の発光素子の輝度値がそれぞれ対応付けられており、
     前記制御装置は、
      複数の前記輝度値の内から、前記複数の発光素子の輝度に対応する輝度値を特定し、
      前記特定された輝度値に対応付けられている制御値群に基づいて、前記複数の発光素子の発光強度比を制御する、請求項2に記載の表示装置。
  5.  複数の前記制御値群の内の所定輝度値に対応付けられている第1制御値群は、絶対値で表わされ、
     複数の前記制御値群の内の前記第1制御値群以外の第2制御値群は、前記第1制御値群を基準とする相対値で表わされている、請求項4に記載の表示装置。
  6.  前記制御装置は、
      前記画像が前記複数の領域の2つ以上の領域に表示される場合には、当該2つ以上の領域のそれぞれに対応付けられている前記制御値群のそれぞれに基づいて、前記複数の発光素子の発光強度比を制御する、請求項4または5に記載の表示装置。
  7.  前記表示装置は、
      前記複数の発光素子のそれぞれから照射され前記表示パネルを透過した光を伝搬するためのプリズムと、
      前記プリズムに接触して設けられているホログラムとをさらに備え、
     前記ホログラムは、前記表示装置がユーザーに装着されている状態において、前記プリズム内を伝搬される前記光を前記ユーザーの瞳に向けて反射する、請求項1~6のいずれか1項に記載の表示装置。
  8.  表示装置の表示制御方法であって、
     前記表示装置は、
      複数の領域に予め区分され、画像を表示するための表示パネルと、
      互いに異なる色で発光する複数の発光素子とを備え、
     前記表示制御方法は、前記複数の発光素子の発光によって表示される前記画像の色度が前記表示パネル内における前記画像の表示位置に関わらず同じになるように、前記複数の発光素子の発光強度比を前記複数の領域に対応させて制御するステップを備える、表示制御方法。
  9.  表示装置の表示制御プログラムであって、
     前記表示装置は、
      複数の領域に予め区分され、画像を表示するための表示パネルと、
      互いに異なる色で発光する複数の発光素子とを備え、
     前記表示制御プログラムは、前記表示装置に、前記複数の発光素子の発光によって表示される前記画像の色度が前記表示パネル内における前記画像の表示位置に関わらず同じになるように、前記複数の発光素子の発光強度比を前記複数の領域に対応させて制御するステップを実行させる、表示制御プログラム。
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