WO2018025390A1 - 投射型映像表示装置 - Google Patents

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light sources
signal
light
input
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周平 小林
鋪田 和夫
明弘 白石
尚弥 岡
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マクセル株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a projection-type image display apparatus, and more particularly to a technique effective when applied to a projection-type image display apparatus using a plurality of independent control light sources.
  • LED Light Emitting Diode
  • R red
  • G green
  • B blue
  • Patent Document 1 describes a projector in which a light source is configured by light emitting elements such as LEDs for RGB color components.
  • an object of the present invention is to provide a technique for adjusting the light emission amounts of a plurality of independent control light sources more highly in a projection type video display apparatus using a plurality of independent control light sources.
  • a projection-type video display device includes an input unit to which an input video signal is input, a display element that displays video based on the input video signal input to the input unit, a plurality of light sources, and a plurality of light sources.
  • An illumination optical system that guides light generated by a light source to a display element, a projection optical system that projects light that has passed through the display element, and a control unit that can control a plurality of light sources. It is possible to control the lighting ratio per unit time and the current value respectively.
  • the control unit when the input video signal is a black signal, the input video signal is a white signal.
  • the relative ratio of the lighting ratio per unit time of the light source of the specific color is reduced compared with other light sources, and the current value of the other light source is controlled to be greatly reduced from the current value of the light source of the specific color.
  • Light source control mode for black display There is.
  • the constituent elements are not necessarily indispensable unless otherwise specified and apparently essential in principle. Needless to say.
  • Embodiment 1 The projection type video display apparatus according to Embodiment 1 will be described with reference to FIGS.
  • FIG. 1 is a diagram showing an outline of a configuration example of the projection display apparatus according to the first embodiment.
  • the projection display apparatus 100 is a projector having a projection optical system 101 and an optical unit 170 as an optical system, and is implemented as, for example, a DLP (Digital Light Processing) (registered trademark) projector.
  • the projection optical system 101 is an optical system that projects an image on a screen or the like, and includes a lens and / or a mirror (not shown).
  • the optical unit 170 is an illumination optical system that generates illumination light incident on the projection optical system 101, and includes, for example, the display element 102 and R (red) light sources 150R and G (green) that are independent control light sources.
  • a light source for light 150G and a light source for B (blue) 150B (hereinafter, these may be collectively referred to as “light source 150”).
  • the display element 102 is an element that generates an image to be projected.
  • a transmissive liquid crystal panel, a reflective liquid crystal panel, a DMD (Digital Micromirror Device) (registered trademark, the same applies hereinafter) panel, or the like can be used. In the present embodiment, description will be made assuming that a DMD panel is used.
  • the display element 102 receives a drive signal corresponding to the video signal from the display element driving unit 103, and generates an image to be projected based on the drive signal.
  • Each of the light sources 150 is configured by an LED light source that emits illumination light of a target color (RGB) when power is supplied from the power source 106.
  • RGB target color
  • the light sources 150 emit light by drivers corresponding to the respective colors (R light source driver 151R, G light source driver 151G, and B light source driver 151B (hereinafter, these may be collectively referred to as “light source driver 151”)). Be controlled.
  • the lighting ratio per unit time and the current value of the light source 150 of each color are changed. Control for changing these is performed by the control unit 110 described later. Further, in the optical unit 170, the irradiation light emitted from the three color light sources 150 is reflected by the mirror 171 and enters the display element 102.
  • the mirror 171 has a high reflectance, but has a slight transmittance, and illumination light based on the transmittance is transmitted to the back side of the mirror 171.
  • the illuminance sensor 160 installed on the back side of the mirror 171 measures the amount of light of each color of the transmitted light that has passed through the mirror 171 and feeds it back to the control unit 110, so that the control unit 110 passes each light source via the light source driver 151. 150 outputs can be individually adjusted.
  • the projection display apparatus 100 further includes a power source 106, an operation signal input unit 107, a nonvolatile memory 108, a memory 109, a control unit 110, a cooling unit 115, a video input unit 131, a communication unit 132, an audio input unit 133, and Each unit includes an audio output unit 140 and the like.
  • the power source 106 receives power supplied from an external power source (not shown) and supplies power for operation to each unit including the light source 150.
  • the operation signal input unit 107 is an input interface for a user to perform an operation on the projection display apparatus 100.
  • an operation button (not shown) provided on the main body of the projection display apparatus 100 or light reception by a remote controller. Configured to receive input of an operation signal from the user.
  • the non-volatile memory 108 is configured by a non-volatile memory such as a flash memory, and holds various setting information related to the projection display apparatus 100, for example. In the present embodiment, various parameters or the like may be held for performing control to change the lighting ratio per unit time and the current value of the light source 150 of each color.
  • the memory 109 is configured by a volatile memory such as a DRAM (Dynamic Random Access Memory), and buffers projection target video data input via a video input unit 131 and the like described later, and the projection type video display device 100. It develops and holds various control data related to.
  • DRAM Dynamic Random Access Memory
  • the cooling unit 115 is composed of a fan or the like for releasing heat generated from the light source 150 to the outside and suppressing the increase in temperature.
  • the video input unit 131 and the audio input unit 133 input video data and audio data to be projected or output from an information processing apparatus (not shown) connected via an external interface.
  • the input video data and audio data may be buffered in the memory 109.
  • the communication unit 132 has a function of communicating with an external device (not shown) such as an information processing device and inputting / outputting various control signals.
  • a network interface such as the Internet or a LAN (Local Area Network) may be provided.
  • the audio output unit 140 includes a speaker (not shown), an external output terminal, and the like, and outputs audio information related to the display video, notification sound, warning sound, and audio information related to operations and errors of the projection video display device 100. And so on.
  • the control unit 110 controls the operation of each unit of the projection display apparatus 100.
  • the projection is performed by changing the lighting ratio per unit time and the current value of each color light source 150 (R light source 150R, G light source 150G, B light source 150B).
  • RGB light source 150R RGB
  • G light source 150G G light source 150G
  • B light source 150B blue light source
  • various light source control modes including a black display light source control mode and a white display light source control mode are provided. Details of various light source control modes in the control unit 110 will be described later.
  • FIG. 2 is a diagram showing an outline of a configuration example of the optical unit 170 in the first embodiment.
  • the irradiation light of each color emitted and diffused from the three color light sources 150 that is, the R light source 150R, the G light source 150G, and the B light source 150B, which are respectively arranged at different positions, corresponds to the corresponding relay lens 201.
  • 202 and 203 are used as illumination light beams, and the optical paths of these light beams are combined by color combining mirrors (dichroic mirrors) 204 and 205 to generate an optical path on which the light paths of the irradiation light beams of the respective colors are superimposed.
  • the optical path of the irradiation light from the G light source 150G and the optical path of the irradiation light from the B light source 150B are combined by the color combining mirror 205, and further, the optical path and the irradiation light from the R light source 150R are combined.
  • the optical path is combined by the color combining mirror 204.
  • the illumination light flux on the optical path after being synthesized by the color synthesis mirror 204 is incident on the rod integrator 207 via the relay lens 206 and the illuminance distribution is made uniform, and then taken out via the relay lens 208.
  • This illumination light beam is reflected by the mirror 171 and then enters the TIR (Total Internal Reflection) prism 210 via the relay lens 209, and is totally reflected inside the TIR prism 210, and the projected image is projected.
  • the generated display element 102 (DMD panel in this embodiment) is irradiated.
  • the light reflected by the display element 102 passes through the TIR prism 210 and enters the projection optical system 101, and the projection optical system 101 projects an image on a screen or the like (not shown).
  • FIG. 3 is a diagram showing an outline of a control example of the light source 150 according to the first embodiment.
  • the projection display apparatus 100 includes a lighting ratio per unit time of a plurality of light sources 150 (R (red) light source 150R, G (green) light source 150G, B (blue) light source 150B)). It is a projection-type image display apparatus capable of controlling to change the current value.
  • the input signal is a black signal
  • the relative ratio of the lighting ratio per unit time of the light source of the specific color is higher than that of the other light sources as compared with the case where the input signal is a white signal.
  • a black display light source control mode for performing control to reduce the current value of the other light source to be larger than the current value of the light source of the specific color.
  • the light source of a specific color is the G light source 150G
  • the other light sources are the R light source 150R and the B light source 150B.
  • the control example (FIG. 3A) of the white display light source control mode is described in the upper section
  • the control example (FIG. 3B) of the black display light source control mode is described in the lower section. ing.
  • the black display light source control mode of the example of FIG. 3B the relative ratio of the lighting ratio per unit time of the G light source 150G is reduced compared to the R light source 150R and the B light source 150B, and the R light source 150R. Control is performed to reduce the current value of the B light source 150B to be larger than the current value of the G light source 150G.
  • the control unit 110 detects the brightness of the input video. Then, according to the detected brightness of the input video, a driving signal for controlling the lighting ratio per unit time and current value of the corresponding light source 150 is output to the light source driver 151 to the display element 102. Adjust the light intensity and color of the illumination light. The amount of light and color of the image projected on the screen also change by adjusting the amount and color of the illumination light.
  • the adjustment of the illumination light applied to the display element 102 is performed, for example, at the timing when the input video is input.
  • the adjustment may be performed for each frame of the input video, or the adjustment may be performed in units of a plurality of frames.
  • the black-and-white level of the input video may be tracked, and adjustment may be performed by switching the lighting ratio per unit time and the current value several times during the tracking.
  • FIG. 3 shows an example in which a histogram of the input video is detected.
  • the histogram represents the brightness distribution of the video. For example, in a histogram in which the horizontal axis represents luminance and the vertical axis represents the number of pixels, the number of pixels is biased toward the higher luminance in the case of a bright input video, and the luminance is lower in the case of a dark input video. The number of pixels is distributed in a biased direction. In this histogram, it is possible to detect whether the input image is bright or dark by identifying which one is biased.
  • APL represents the average value of image brightness. For example, in the case of a bright input video, the APL becomes large, and in the case of a dark input video, the APL becomes small. In this APL, it is possible to detect whether the input image is bright or dark by identifying the size.
  • the peak level represents the maximum value of image brightness. For example, in the case of a bright input video, the peak level increases, and in the case of a dark input video, the peak level decreases. By identifying the magnitude at this peak level, it is possible to detect whether the input image is bright or dark.
  • the lighting ratio per unit time of the brightest light source is adjusted according to the result of detecting the brightness of the input video, and the current value of each light source is adjusted so that the color does not greatly collapse.
  • the lighting ratio per unit time of the brightest G light source 150G is decreased, and the R light sources 150R and B, which are other light sources, are used.
  • the lighting ratio per unit time of the light source 150B is increased.
  • the absolute value of the current value of the G light source 150G is reduced, it is relatively larger than the current values of the R light source 150R and the B light source 150B, and the other light sources, the R light source 150R and the B light source 150B. Is set to a state relatively smaller than the current value of the G light source 150G. In this way, in the case of a dark input video, it is possible to maintain a state in which the color does not greatly collapse while reducing the light emission amount of the light source as much as possible.
  • the lighting ratios per unit time ( ⁇ t) of the R light source 150R, the G light source 150G, and the B light source 150B are DR (R light source), DG (G light source), and DB ( B light source).
  • the current values of the R light source 150R, the G light source 150G, and the B light source 150B are CR (R light source), CG (G light source), and CB (B light source), respectively.
  • the lighting ratios DR, DG, DB, current values CR, CG, and CB per unit time are assigned numbers (10 to 1) corresponding to the light source control states among the light source control states 10 to 1. Show.
  • the unit time ( ⁇ t) corresponds to one frame of the input video, for example.
  • the R light sources 150R and G are used in the time division in the order determined in one frame at the respective lighting ratios and current values. Control for causing the light source 150G and the B light source 150B to emit light is performed.
  • the lighting ratio per unit time ( ⁇ t) is set to a relationship of DG10> DR10> DB10.
  • the light source control state 10 is set.
  • the lighting ratio per unit time ( ⁇ t) is in a relation of DB1> DR1> DG1.
  • the light source control state 1 is set.
  • the unit per unit time of the G light source 150G is larger than when the input signal is a white signal.
  • Control is performed such that the relative ratio of the lighting ratio is decreased as compared with the R light source 150R and the B light source 150B, and the current value of the R light source 150R and the B light source 150B is decreased more than the current value of the G light source 150G.
  • It has a black display light source control mode. This makes it possible to favorably maintain the color of the black signal image display while darkening the dark input image (black signal). That is, while improving the contrast of the video, which is the ratio of the bright input video (white signal) to the dark input video (black signal), it is possible to suitably maintain the color of the black signal video display.
  • the projection type video display apparatus 100 according to the second embodiment is the same as the projection type video display apparatus 100 according to the first embodiment described above with respect to the basic configuration and control method, but the control of the light source 150 is different. Hereinafter, this difference will be mainly described with reference to FIG.
  • FIG. 4 is a diagram showing an outline of a control example of the light source 150 in the second embodiment.
  • FIG. 4 shows a control example (FIG. 4A) in the white display light source control mode similar to that in FIG. 3A at the top level, and an intermediate input image (intermediate luminance signal) at the next level.
  • An example of control when 1) is input (FIG. 4 (M1)) is described, and further an example of control when intermediate input video (intermediate luminance signal 2) is input to the next stage (FIG. 4 (FIG. 4). M2)) is described, and a control example (FIG. 4B) of the black light source control mode similar to FIG. 3B is described at the bottom.
  • control of the light source 150 in the present embodiment is a control example in which an intermediate input video (intermediate luminance signal 1) is input to the above-described first embodiment (FIG. 3) (FIG. 4 (M1)). )) And a control example (FIG. 4 (M2)) when an intermediate input video (intermediate luminance signal 2) is input.
  • the projection display apparatus 100 can be set in a stepwise manner from the case where the input signal is a white signal to the case of a black signal.
  • the black display light source control mode the relative ratio of the lighting ratio per unit time of the G light source 150G is decreased as compared with the R light source 150R and the B light source 150B, and the currents of the R light source 150R and the B light source 150B are reduced. Control is performed step by step to reduce the value to be larger than the current value of the G light source 150G.
  • relatively bright input video (white signal), intermediate input video (intermediate luminance signal 1), intermediate input video (intermediate luminance signal 2), and dark input.
  • the control unit 110 detects the brightness of the input video, and according to the detected brightness of the input video, the controller 110 corresponds to the light source driver 151.
  • the controller 110 By outputting a drive signal for controlling the lighting ratio per unit time and the current value, the contrast of the image projected on the screen or the like is adjusted.
  • the lighting ratio per unit time ( ⁇ t) is set to a relationship of DG7> DB7> DR7.
  • the light source control state 7 is set.
  • the lighting ratio per unit time ( ⁇ t) is set to a relationship of DB3> DR3> DG3.
  • the light source control state 3 is set.
  • a bright input image (white signal), an intermediate input image (intermediate luminance signal 1), an intermediate input image (intermediate luminance signal). 2) or when a dark input video (black signal) or the like is input, the contrast of the projected video can be improved.
  • the settings for intermediate input video are provided, and switching is performed in a plurality of stages, so that changes in video brightness and color due to switching of light source control are moderated. Can be.
  • the projection type video display apparatus 100 according to the third embodiment is the same as the projection type video display apparatus 100 according to the first embodiment described above with respect to the basic configuration and control method, but the control of the light source 150 is different. Hereinafter, this difference will be mainly described with reference to FIG.
  • FIG. 5 is a diagram showing an outline of a control example of the light source 150 in the third embodiment.
  • the control of the light source 150 in the present embodiment is an example in which a common black display light source control mode is used for each of a plurality of video display modes, applied to a case where a plurality of video display modes have different white balance settings. .
  • the control can be simplified while obtaining high contrast in each video mode.
  • the projection display apparatus 100 can be switched to a plurality of display modes with different white balance settings.
  • the control unit 110 when switching to a plurality of video display modes with different white balance settings, the control unit 110 not only changes the control of the plurality of light sources 150 but also the amount of reflection (or transmission amount) of each light on the display element 102. ) Is also controlled to adjust the white balance. This improves the resolution of the white balance adjustment amount.
  • multiple video display modes with different white balance settings when the input signal is the brightest white signal, multiple white display light sources with different combinations of lighting ratios per unit time and current values when controlling multiple light sources Use control mode. When the input signal is the darkest black signal, the combination of the lighting ratio per unit time and the current value can be set in the control of multiple light sources in any of the multiple video display modes with different white balance settings. A common black display light source control mode is used.
  • video display mode # 1 in the case of a white signal with a lot of red components and video display mode # 3 in the case of a white signal with a lot of blue components
  • video display mode # 2 in the case of a white signal between # 1 and # 2.
  • a plurality of video display modes having different lighting ratios per unit time are provided.
  • the lighting ratio per unit time has a relationship of DR # 1> DB # 1> DG # 1.
  • the lighting ratio per unit time has a relationship of DG # 2> DR # 2> DB # 2.
  • the lighting ratio per unit time is DB # 3> DG # 3> DR # 3.
  • This black display light source control mode is a black display light source control mode in which the combination of the lighting ratio per unit time and the current value is common in the control of the plurality of light sources 150 when the input signal is the darkest black signal. It is.
  • the lighting ratio per unit time is DRb> DBb> DGb
  • the input signal is the brightest white signal
  • a plurality of combinations of lighting ratios per unit time and current values are different in the control of the plurality of light sources 150 for each of the video display modes # 1 to # 3.
  • the white display light source control mode is used.
  • the projection display apparatus 100 in the present embodiment when switching to a plurality of video display modes # 1 to # 3 is possible and the input signal is a white signal, a different video is displayed. Different white display light source control modes are used in the display modes # 1 to # 3. However, when the input signal is a black signal, the common black display light source control mode is also used in the different video display modes # 1 to # 3. As a result, when applied to a plurality of video display modes # 1 to # 3, the contrast of the projected video can be increased, and since it is not necessary to prepare a plurality of light source control modes for black display, the control is simplified. be able to.
  • the projection type video display apparatus 100 according to the fourth embodiment is the same as the projection type video display apparatus 100 according to the first embodiment described above with respect to the basic configuration and control method, but the control of the light source 150 is different. Hereinafter, this difference will be mainly described with reference to FIG.
  • FIG. 6 is a diagram showing an outline of a control example of the light source 150 in the fourth embodiment.
  • the control of the light source 150 in the present embodiment is an example in which a different black display light source control mode is used for each of a plurality of video display modes as compared to the above-described third embodiment (FIG. 5).
  • the projection type video display apparatus 100 in a plurality of video display modes having different white balance settings, when the input signal is the brightest white signal, lighting per unit time is performed in the control of a plurality of light sources.
  • a plurality of white display light source control modes having different combinations of ratios and current values are used.
  • the input signal is the darkest black signal
  • a plurality of combinations of lighting ratios per unit time and current values are different in the control of a plurality of light sources.
  • the black display light source control mode is used.
  • the display element 102 displays the video of the black signal so that the video luminance is the lowest.
  • the light emission state of the light source determines the color of the black signal image display. Even when displaying a black signal, the human eye may perceive color. Therefore, by preparing a different black display light source control mode for each video display mode, a black signal image suitable for each video display mode is provided. It becomes possible to make the user perceive the color of the display.
  • video display modes # 1 to # 3 as a plurality of video display modes having different white balance settings, there are video display modes # 1 to # 3 as in the third embodiment.
  • a plurality of black display light source control modes # 1 to # 3 are provided for each video display mode.
  • the lighting ratio per unit time is DR # 1b> DB # 1b> DG # 1b
  • the lighting ratio per unit time is DB # 2b> DR # 2b> DG # 2b
  • the lighting ratio per unit time is DB # 3b> DR # 3b> DG # 3b
  • the current value is CG # 3b> CB # 3b> CR # 3b. is there.
  • the black light source control modes # 1 to # 3 only the current value may be different.
  • the projection display apparatus 100 in the present embodiment when switching to a plurality of video display modes # 1 to # 3 is possible and the input signal is a white signal, a different video is displayed. Even when different white display light source control modes are used in display modes # 1 to # 3 and the input signal is a black signal, different black display light source control modes # 1 to # 3 are used in different video display modes # 1 to # 3. Use. As a result, when applied to a plurality of video display modes # 1 to # 3, the user can perceive the color of the black signal video display suitable for each video display mode.
  • the projection-type image display apparatus 100 according to the fifth embodiment is the same as the projection-type image display apparatus 100 according to the first embodiment described above with respect to the basic configuration and control method, but the control of the light source 150 is different. Hereinafter, this difference will be mainly described with reference to FIGS.
  • FIG. 7 is a diagram showing an outline of a control example of the light source 150 according to the fifth embodiment.
  • the light source 150 in this embodiment is controlled by switching the light source control mode when the OSD (On Screen Display) is superimposed on the input video as compared with Embodiments 1 to 4 (FIGS. 3 to 6) described above.
  • This is an example in which the light source control mode is switched depending on whether or not the OSD is superimposed even when input video signals having the same brightness are input.
  • the OSD is a function for displaying various setting screens of the projection type video display device, various notification display screens for the user, and the like on the screen. Note that the user can perform operation input on the various setting screens superimposed using the operation signal input unit 107. In addition, the user can grasp the state of the projection type video display device from the various notification display screens superimposed.
  • FIG. 7 shows an example of switching the light source control mode in accordance with the presence / absence of OSD superimposition.
  • FIG. 7A is a control example in the case where a bright video is an input signal.
  • a light source control mode for displaying white when there is no light and a light source control mode for displaying white when there is OSD superimposition are prepared.
  • the light source control mode for white display since the light source 150 is controlled so that the light emission amount is already increased in a state where there is no OSD superimposition, it is necessary to make a brighter light source control state in a state where there is OSD superimposition. Absent.
  • FIG. 7B is an example of control when a dark video is an input signal.
  • a light source control mode is prepared.
  • the light source 150 when a dark video is an input signal, the light source 150 is in a light source control state in which the light emission amount is further reduced.
  • the light amount of the light source 150 is small, so that the visibility of the OSD becomes very bad for the user. Therefore, in the example of FIG. 7B, in the light source control mode for black display when there is no OSD superposition, the light source 150 is more used as described in Embodiments 1 to 4 (FIGS. 3 to 6). In the light source control mode for black display when the light emission amount is controlled to be small and the OSD is superimposed, the light emission amount is larger than the light source control mode for black display when the OSD is not superimposed. Change control. Thereby, the visibility of OSD can be improved for the user.
  • This concept is not limited to the case where a dark image is an input signal, but can also be applied to the case where an image with intermediate luminance is an input signal. That is, in the projection display apparatus 100 according to the present embodiment, when the input signal has a predetermined brightness, the light source control mode when displaying the OSD superimposed on the input video signal is the OSD in the input video signal. An operation different from the light source control mode when displaying without superimposing is performed.
  • the presence / absence of OSD superimposition may be detected by, for example, the histogram, APL, peak level, etc. of the video of the OSD superimposition processing step instead of the input video, unlike the brightness detection of the input video.
  • the histogram, APL, and peak level of the video on which the OSD is superimposed change from the histogram, APL, and peak level of the input video, and thus can be detected.
  • the OSD is detected on the screen when the OSD is turned on, and there is no OSD on the screen when the OSD is turned off. Detect the case. It may be managed by a flag indicating ON / OFF of the OSD in the internal processing of the software.
  • FIGS. 8 and 9 are diagrams showing various control examples regarding the light source control state of the light source 150 according to the fifth embodiment.
  • FIG. 8 shows ⁇ an example of the same operation as in the first embodiment when the OSD is OFF>
  • FIG. 9 shows an ⁇ example of the same operation as in the second embodiment when the OSD is OFF>.
  • the light source control states 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, and 10 used in the description of FIGS. 8 and 9 are described as light source control states in which the light emission amount of the light source increases as the number increases. To do.
  • Example of performing the same operation as in the first embodiment when OSD is OFF As shown in FIG. 8, when the OSD is OFF, an example in which the same operation as that of the first embodiment (FIG. 3) described above is performed may be performed by controlling the control example 1 and the control example 2, for example.
  • the light source control state 10 when the OSD is OFF, when the input signal is a white signal, the light source control state 10 operates with a large light emission amount, and when the input signal is a black signal, the light source control state 1 operates with a small light emission amount. . That is, when the OSD is OFF in the control example 1, it may be considered that the same operation as that of the first embodiment described above is performed.
  • the OSD when the OSD is ON, both the case where the input signal is a white signal and the case where the input signal is a black signal operate in the light source control state 10. That is, when the OSD is ON, the same light source control state 10 as the white display when the OSD is OFF is operated regardless of the luminance of the input signal. Accordingly, there is an effect of maximizing the user visibility regarding the display contents of the OSD by setting the light source control state in which the input signal is the same as the white signal during OSD display.
  • Control Example 2 when OSD is OFF, as in Control Example 1, if the input signal is a white signal, it operates in the light source control state 10, and if the input signal is a black signal, it operates in the light source control state 1.
  • the light source control state 10 when the OSD is ON and the input signal is a white signal, the light source control state 10 is operated, and when the input signal is a black signal, the light source control state 5 is operated.
  • the light source control state 5 is a dedicated light source control state that is not present when the OSD is OFF, and is a dedicated light source control state when the OSD is ON.
  • the light source emission amount is larger than the light source control state 1, and the light source emission amount is greater than that of the light source control state 10. Is small.
  • the light source light emission amount can be made larger than when the input signal is a black signal and the OSD is OFF, and the user can understand the display contents of the OSD. Visibility can be improved. Further, at this time, even if the input signal is a black signal, the light emission amount when the OSD is ON is not increased as much as the maximum light emission amount, so that the change in the light emission amount when the OSD is switched ON and OFF is moderated. There is an effect that can be made.
  • Examples of performing the same operation as in the second embodiment when OSD is OFF include, for example, Control Example 3, Control Example 4, Control Example 5 or Control Example 6. Such control may be performed.
  • the light source control state 10 when the OSD is OFF and the input signal is a white signal, the light source control state 10 operates with a large light emission amount, and when the input signal is the intermediate luminance signal 1, the light emission amount is higher than that of the light source control state 10. It operates in the small light source control state 7, operates when the input signal is the intermediate luminance signal 2, operates in the light source control state 3 where the light emission amount is smaller than the light source control state 7, and operates when the input signal is a black signal. It operates in light source control state 1 which is smaller than state 3. That is, when the OSD is OFF in the control example 3, it may be considered that the same operation as that of the second embodiment described above is performed.
  • Control Example 3 when the OSD is ON, the input signal is a white signal, the input signal is an intermediate luminance signal 1, the input signal is an intermediate luminance signal 2, and the input signal is a black signal. Either of these operates in the light source control state 10. Thereby, when the OSD is ON, the input light signal is in the same bright light source control state as the white signal, so that there is an effect of maximizing the user visibility regarding the display contents of the OSD.
  • control example 4 when the OSD is OFF, the control is the same as that in the control example 3 when the OSD is OFF.
  • the control example 4 when the OSD is ON and the input signal is a white signal, it operates in the light source control state 10, when the input signal is the intermediate luminance signal 1, the input signal is the intermediate luminance signal 2, and When the input signal is a black signal, the light source control state 7 is operated.
  • the light source control state when the OSD is ON and the light source control state when the OSD is OFF are the same light source control until the input signal exceeds a specific brightness level (in this example, the intermediate luminance signal 1). State. Further, when the input signal is the intermediate luminance signal 2 which is a signal lower than a specific brightness level (in this example, the intermediate luminance signal 1) or when the input signal is a black signal, the light source control state when the OSD is ON. Then, a light source control state with a predetermined brightness (in this example, fixed at the light source control state 7) in which the light emission amount of the light source is larger than the light source control state when the OSD is OFF.
  • the input signal changes from the white signal to the intermediate luminance signal 1, the intermediate luminance signal 2, and the black signal in this order, and the brightness of the input signal decreases.
  • the light source control state changes from the light source control state 10 having the largest light emission amount of the light source to the light source control state 7, the light source control state 3, and the light source control state 1 having the smallest light emission amount of the light source. Control.
  • the OSD is ON and the input signal changes in order from the white signal to the intermediate luminance signal 1, the intermediate luminance signal 2, and the black signal, the brightness of the input signal decreases.
  • the light source control state 10 in which the light emission amount of the light source is the largest changes to the light source control state 7 in which the light emission amount of the light source is smaller than that in the light source control state 10.
  • the light source control state is fixed at the light source control state 7, and does not change to the light source control state where the light emission amount of the light source is smaller.
  • Control Example 5 when OSD is OFF, the same as in Control Example 3 when OSD is OFF.
  • the light source control state 10 is operated.
  • the input signal is the intermediate luminance signal 1
  • the light source control state 9 is operated.
  • the intermediate luminance signal 2 it operates in the light source control state 6
  • the input signal is a black signal
  • the light source control state 4 are exclusive light source control states when the OSD is ON and not when the OSD is OFF.
  • the control example 5 when the intermediate luminance signal or the black signal is an input signal, the light source control state having a larger light emission amount than the light source control state when the OSD is OFF is used when the OSD is ON.
  • the OSD when the OSD is ON in a signal other than the white signal in the light source control state in which the user's visibility of the OSD display content is sufficiently high, that is, the intermediate luminance signal or the black signal, the OSD is OFF. It is possible to improve the visibility of the user with respect to the display contents of the OSD than the time.
  • Control Example 6 when OSD is OFF, the same as in Control Example 3 when OSD is OFF.
  • the light source control state 10 is operated.
  • the input signal is the intermediate luminance signal 1
  • the light source control state 10 is operated.
  • the intermediate luminance signal 2 it operates in the light source control state 7
  • the input signal is a black signal
  • the light source having a larger light emission amount than the light source control state when the OSD is OFF when the OSD is ON.
  • the control state when the OSD is ON in the signal other than the white signal in the light source control state in which the user's visibility of the OSD display content is sufficiently high, that is, the intermediate luminance signal or the black signal, the OSD is OFF. It is possible to improve the visibility of the user with respect to the display contents of the OSD than the time.
  • Control Example 5 since the light source control state when the OSD is ON is diverted from the light source control state in the case of an input signal with one step brighter brightness when the OSD is OFF, the total number of light source control states used in Control Example 6 is Control Example 5. Therefore, the control can be simplified as compared with the control example 5.
  • Example of performing the same operation as in the fourth embodiment when OSD is OFF> is not shown, but based on the above control examples 1 to 6, white signals and intermediate luminance signals having different chromaticities for each video display mode In addition, a light source control state for black signals may be prepared.
  • the input signal with the same brightness is input by adding the switching of the light source control mode when the OSD is superimposed. Even in this case, the light source control mode can be switched depending on whether or not the OSD is superimposed.
  • the projection type video display apparatus 100 according to the sixth embodiment is the same as the projection type video display apparatus 100 according to the first embodiment described above with respect to the basic configuration and control method, but the control of the light source 150 is different. Hereinafter, this difference will be mainly described with reference to FIGS.
  • a period for lighting each of the plurality of light sources in a single color and a period for lighting the plurality of colors at the same time are provided, and the lighting ratio and current value per unit time of each light source.
  • a light source control mode for performing control to change each of the above. That is, in this light source control mode, there is a period in which each of a plurality of light sources including red, green, and blue is lit in a single color, and among these light sources, there is also a period in which two or three color light sources are lit simultaneously.
  • a control for changing the lighting ratio per unit time and the current value of each light source is provided.
  • a plurality of light sources are turned on in a time-sharing manner, and light source control is performed to change the lighting ratio and current value per unit time of each light source.
  • Has a mode That is, in this light source control mode, a plurality of light sources including red, green, and blue are lit in a time-sharing manner, and control is performed to change the lighting ratio and current value per unit time of each light source.
  • the lighting ratios per unit time ( ⁇ t) are red (R), green (G), and blue (B) for each of the above-described first to fifth embodiments.
  • R red
  • G green
  • B blue
  • cyan (C) which mixes two colors of white (W), green (G) and blue (B) which mixes three colors of red (R), green (G) and blue (B).
  • Yellow (Y) that mixes two colors of red (R) and green (G)
  • M magenta
  • FIG. 11, and FIG. 12 are diagrams showing an outline of a control example of the light source 150 in the sixth embodiment.
  • the control of the light source 150 shown in FIG. 10 is an example in which a light emission period of mixed color white (W) is added to the above-described first embodiment (FIG. 3).
  • the white to be added may be generated by simultaneously turning on the R light source, the G light source, and the B light source, for example.
  • a white light source may be separately added to emit light.
  • the lighting ratio per unit time ( ⁇ t) is DW
  • the current value is CW.
  • the lighting ratio per unit time ( ⁇ t) is in a relationship of DG10> DW10> DR10> DB10.
  • the advantage of adding the light emission period of mixed white (W) is to increase the maximum value of brightness per unit time, and for dark input video (black signal) where it is desired to reduce the light emission amount of the light source. This is because there is no merit in adding the light emission period of the mixed color white (W).
  • the following may be used.
  • the light source 150 when a bright input video (white signal) is input, the light source 150 is controlled as in FIG. 10A (FIG. 11A).
  • a dark input video (black signal) when a dark input video (black signal) is input, a light emission period of mixed colors (magenta (M) in the example of FIG. 11B) is added as shown in FIG.
  • M magenta
  • the setting of the combination of the lighting ratio per unit time and the current value may be set to a desired relationship so as to adjust the black color. That is, as shown in FIG.
  • White (W) may be removed or may be replaced with a mixed color such as darker magenta (M) as shown in FIG.
  • the lighting pattern when a white signal is input includes other colors (cyan (C), yellow (Y), magenta (M) in addition to white (W) or instead of white (W)). Etc.) may be inserted.
  • the light source for R, the light source for G, and the light source for B are turned on at the same time (color mixing). Good.
  • a W (white) light source may be simply added.
  • white (W) generated by simultaneously turning on the R light source, the G light source, and the B light source may change the color mixing ratio as necessary. In this case, for example, white with many red components and white with many blue components can be generated. In addition to white, cyan may be generated with green and blue, or a light source such as yellow may be added.
  • FIG. 13 is a diagram showing an outline of an example of control of the light source 150 in the sixth embodiment.
  • the control of the light source 150 shown in FIG. 13 is an example in which a light emission period of mixed colors (white (W) in the example of FIG. 13) is added to the above-described second embodiment (FIG. 4).
  • a light emission period of mixed colors white (W) in the example of FIG. 13
  • FIG. 13 for example, when a bright input video (white signal) is input, an intermediate input video (intermediate luminance signal 1) is input, and an intermediate input video (intermediate luminance signal 2) is input. Is input, white (W) is inserted between red (R) and green (G) and between green (G) and blue (B), respectively, and the lighting ratio per unit time and Set the combination of current values to a desired relationship.
  • FIG. 14 is a diagram showing an outline of an example of control of the light source 150 in the sixth embodiment.
  • the control of the light source 150 shown in FIG. 14 is an example in which a light emission period of mixed colors (white (W) in the example of FIG. 14) is added to the above-described third embodiment (FIG. 5).
  • white (W) is inserted between red (R) and green (G) and between green (G) and blue (B).
  • R red
  • G green
  • B green
  • the setting of the combination of the lighting ratio per unit time and the current value is set to a desired relationship.
  • FIG. 15 is a diagram showing an outline of an example of control of the light source 150 in the sixth embodiment.
  • the control of the light source 150 shown in FIG. 15 is an example in which a light emission period of mixed colors (white (W) in the example of FIG. 15) is added to the above-described fourth embodiment (FIG. 6).
  • white (W) is inserted between red (R) and green (G) and between green (G) and blue (B)
  • R red
  • G green
  • B green
  • the setting of the combination of the lighting ratio per unit time and the current value is set to a desired relationship.
  • FIG. 16 is a diagram showing an outline of an example of control of the light source 150 according to the sixth embodiment.
  • the control of the light source 150 shown in FIG. 16 is an example in which a light emission period of mixed colors (white (W) in the example of FIG. 15) is added to the above-described Embodiment 5 (FIG. 7).
  • a light emission period of mixed colors white (W) in the example of FIG. 15
  • FIG. 16 for example, in a normal light source control mode when the OSD is present on the screen when the OSD is turned ON, between red (R) and green (G) and between green (G) and blue (B ) Between the lighting ratio and the current value in a desired relationship. Since the control other than the addition of the mixed color light emission period is the same as the control already described in the fifth embodiment, the description thereof is omitted.
  • the mixed-color light emission period in this way, it is possible to provide a projection-type image display device in which the maximum luminance of the projection image is larger (brighter) while
  • the lighting ratio per unit time ( ⁇ t) is not limited to red (R), green (G), and blue (B).
  • R red
  • G green
  • B blue
  • the maximum brightness of the projected video is increased (brighter) while ensuring the darkness of the projected video when the input video is dark. )can do.
  • the above embodiment has been described in detail for easy understanding of the present invention, and is not necessarily limited to the one having all the configurations described. Further, a part of the configuration of one embodiment can be replaced with the configuration of another embodiment, and the configuration of another embodiment can be added to the configuration of one embodiment. . Further, it is possible to add, delete, and replace other configurations for a part of the configuration of each embodiment.
  • DESCRIPTION OF SYMBOLS 100 Projection type video display apparatus, 101 ... Projection optical system, 102 ... Display element, 103 ... Display element drive part, 106 ... Power supply, 107 ... Operation signal input part, 108 ... Non-volatile memory, 109 ... Memory, 110 ... Control , 115 ... cooling unit, 131 ... video input unit, 132 ... communication unit, 133 ... sound input unit, 140 ... sound output unit, 150B ... light source for B, 150G ... light source for G, 150R ... light source for R, 151B ... B light source driver, 151G ... G light source driver, 151R ... R light source driver, 160 ... illuminance sensor, 170 ...
  • optical unit 171 ... mirror, 201-203 ... relay lens, 204-205 ... color synthesis mirror, 206 ... relay lens, 207 ... rod integrator, 208-209 ... relay lens, 210 ... TIR prism, CB, CG, CR, CW: current value, DB, DG, DR, DW: lighting ratio per unit time.

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Abstract

複数の独立制御光源を用いた投射型映像表示装置において、より高度に複数の独立制御光源の発光量を調整する技術である。投射型映像表示装置は、入力映像信号が入力される入力部と、入力部に入力された入力映像信号にもとづいて映像を表示する表示素子と、複数の光源と、複数の光源で生じた光を表示素子に導く照明光学系と、表示素子を経由した光を投射する投射光学系と、複数の光源を制御可能な制御部と、を備え、制御部は、複数光源の単位時間当たりの点灯比率と電流値とをそれぞれ変更する制御が可能であり、制御部による複数の光源に対する光源制御モードには、入力映像信号が黒信号の場合に、入力映像信号が白信号の場合に比べて、特定色の光源の単位時間当たりの点灯比率の相対的な割合を他の光源よりも減らし、他の光源の電流値を特定色の光源の電流値よりも大きく減少させる制御を行う黒表示用光源制御モードがある。

Description

投射型映像表示装置
 本発明は、投射型映像表示装置に関し、特に、複数の独立制御光源を用いた投射型映像表示装置に適用して有効な技術に関するものである。
 スクリーン等に映像を投射する投射型映像表示装置(以下では「プロジェクタ」と記載する場合がある)において、近年はLED(Light Emitting Diode)光源が用いられるようになってきている。この場合、例えば、赤(R)、緑(G)、青(B)の3色の光源をそれぞれ独立して設けている。
 例えば、特許文献1には、光源をRGBの色成分別のLED等の発光素子により構成するプロジェクタが記載されている。
特開2007-292823号公報
 上述の特許文献1には、投射する映像のコントラストを低下させることなく、光源の消費電力を抑えるために、RGB各色の発光素子の発光量を、供給電力で調整する例と単位時間内の点灯比率で調整する例とがそれぞれ別個に記載されている。しかしながら、特許文献1には、より高度に発光量を調整することは記載されていない。
 そこで本発明の目的は、複数の独立制御光源を用いた投射型映像表示装置において、より高度に複数の独立制御光源の発光量を調整する技術を提供することにある。
 本発明の前記ならびにその他の目的と新規な特徴は、本明細書の記述および添付図面から明らかになるであろう。
 本願において開示される発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば、以下のとおりである。
 一実施の形態における投射型映像表示装置は、入力映像信号が入力される入力部と、入力部に入力された入力映像信号にもとづいて映像を表示する表示素子と、複数の光源と、複数の光源で生じた光を表示素子に導く照明光学系と、表示素子を経由した光を投射する投射光学系と、複数の光源を制御可能な制御部と、を備え、制御部は、複数光源の単位時間当たりの点灯比率と電流値とをそれぞれ変更する制御が可能であり、制御部による複数の光源に対する光源制御モードには、入力映像信号が黒信号の場合に、入力映像信号が白信号の場合に比べて、特定色の光源の単位時間当たりの点灯比率の相対的な割合を他の光源よりも減らし、他の光源の電流値を特定色の光源の電流値よりも大きく減少させる制御を行う黒表示用光源制御モードがある。
 本願において開示される発明のうち、代表的なものによって得られる効果を簡単に説明すれば以下のとおりである。
 一実施の形態によれば、より高度に複数の独立制御光源の発光量を調整することが可能となる。
本発明の実施の形態1における投射型映像表示装置の構成例について概要を示した図である。 本発明の実施の形態1における光学ユニットの構成例について概要を示した図である。 本発明の実施の形態1における光源の制御例について概要を示した図である。 本発明の実施の形態2における光源の制御例について概要を示した図である。 本発明の実施の形態3における光源の制御例について概要を示した図である。 本発明の実施の形態4における光源の制御例について概要を示した図である。 本発明の実施の形態5における光源の制御例について概要を示した図である。 本発明の実施の形態5における光源の制御例について光源制御状態を示した図である。 本発明の実施の形態5における光源の制御例について光源制御状態を示した図である。 本発明の実施の形態6における光源の制御例について概要を示した図である。 本発明の実施の形態6における光源の制御例について概要を示した図である。 本発明の実施の形態6における光源の制御例について概要を示した図である。 本発明の実施の形態6における光源の制御例について概要を示した図である。 本発明の実施の形態6における光源の制御例について概要を示した図である。 本発明の実施の形態6における光源の制御例について概要を示した図である。 本発明の実施の形態6における光源の制御例について概要を示した図である。
 以下の実施の形態においては便宜上その必要があるときは、複数のセクションまたは実施の形態に分割して説明するが、特に明示した場合を除き、それらはお互いに無関係なものではなく、一方は他方の一部または全部の変形例、詳細、補足説明等の関係にある。
 また、以下の実施の形態において、要素の数等(個数、数値、量、範囲等を含む)に言及する場合、特に明示した場合および原理的に明らかに特定の数に限定される場合等を除き、その特定の数に限定されるものではなく、特定の数以上でも以下でもよい。
 さらに、以下の実施の形態において、その構成要素(要素ステップ等も含む)は、特に明示した場合および原理的に明らかに必須であると考えられる場合等を除き、必ずしも必須のものではないことは言うまでもない。
 同様に、以下の実施の形態において、構成要素等の形状、位置関係等に言及するときは特に明示した場合および原理的に明らかにそうではないと考えられる場合等を除き、実質的にその形状等に近似または類似するもの等を含むものとする。このことは、上記数値および範囲についても同様である。
 以下、実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、実施の形態を説明するための全図において、同一部には原則として同一の符号を付し、その繰り返しの説明は省略する。一方で、ある図において符号を付して説明した部位について、他の図の説明の際に再度の図示はしないが同一の符号を付して言及する場合がある。
 (実施の形態1)
 実施の形態1における投射型映像表示装置について、図1~図3を用いて説明する。
 <装置構成(全体)>
 図1は、本実施の形態1における投射型映像表示装置の構成例について概要を示した図である。投射型映像表示装置100は、光学系として投射光学系101および光学ユニット170を有するプロジェクタであり、例えば、DLP(Digital Light Processing)(登録商標)プロジェクタ等として実装される。投射光学系101は、映像をスクリーン等へ投射する光学系であり、図示しないレンズおよび/またはミラーを含む。光学ユニット170は、投射光学系101に入射する照明光を発生させる照明光学系であり、構成要素として例えば、表示素子102、および独立制御光源であるR(赤)用光源150R、G(緑)用光源150G、B(青)用光源150B(以下ではこれらを「光源150」と総称する場合がある)を有する。
 表示素子102は、投射する映像を生成する素子であり、例えば、透過型液晶パネル、反射型液晶パネル、DMD(Digital Micromirror Device)(登録商標、以下同様)パネル等を用いることができる。本実施の形態ではDMDパネルを用いるものとして説明する。表示素子102は、表示素子駆動部103から映像信号に応じた駆動信号を受けて、これに基づいて投射する映像を生成する。光源150は、それぞれ、電源106から電力の供給を受けて対象の色(RGB)の照明光を発光するLED光源により構成される。光源150の発光は、それぞれの色に対応するドライバ(R用光源ドライバ151R、G用光源ドライバ151G、B用光源ドライバ151B(以下ではこれらを「光源ドライバ151」と総称する場合がある))により制御される。
 光学ユニット170において、本実施の形態では、各色の光源150の単位時間当たりの点灯比率と電流値とがそれぞれ変更される。これらを変更する制御は、後述する制御部110で行われる。また、光学ユニット170では、3色の光源150から発光された照射光はそれぞれミラー171で反射して表示素子102へ入射する。そして、ミラー171は高い反射率を備えるが、若干の透過率を確保しており、上記透過率に基づく照明光がミラー171の裏側へ透過する。ミラー171の裏面側に設置された照度センサ160により、ミラー171を透過した透過光の各色の光量をそれぞれ計測し、制御部110へフィードバックして、制御部110が光源ドライバ151を介して各光源150の出力を個別に調整可能である。
 投射型映像表示装置100は、さらに、電源106、操作信号入力部107、不揮発性メモリ108、メモリ109、制御部110、冷却部115、映像入力部131、通信部132、音声入力部133、および音声出力部140などの各部を有する。
 電源106は、図示しない外部電源からの電力の供給を受けて、光源150を始めとする各部に対して動作用の電力を供給する。操作信号入力部107は、ユーザが投射型映像表示装置100に対する操作を行うための入力インタフェースであり、例えば、投射型映像表示装置100の本体上に設けられた図示しない操作ボタンや、リモコンの受光部により構成され、ユーザからの操作信号の入力を受け付ける。
 不揮発性メモリ108は、フラッシュメモリなどの不揮発性メモリにより構成され、例えば、投射型映像表示装置100に係る各種設定情報等を保持する。本実施の形態では、各色の光源150の単位時間当たりの点灯比率と電流値とをそれぞれ変更する制御を行うための各種パラメータ等を保持するようにしてもよい。メモリ109は、DRAM(Dynamic Random Access Memory)等の揮発性メモリにより構成され、後述する映像入力部131等を介して入力された投射対象の映像データをバッファリングしたり、投射型映像表示装置100に係る各種制御用データを展開して保持したりする。
 冷却部115は、光源150からの発熱を外部に放出して高温化を抑制するためのファン等からなる。映像入力部131、および音声入力部133は、外部インタフェースを介して接続された図示しない情報処理装置等から、投射対象もしくは出力対象の映像データや音声データを入力する。入力した映像データや音声データはメモリ109にバッファリングしてもよい。通信部132は、情報処理装置などの図示しない外部の装置と通信を行い、各種制御信号等を入出力する機能を有する。インターネットやLAN(Local Area Network)などのネットワークインタフェースを有していてもよい。音声出力部140は、図示しないスピーカーや外部出力端子等を備え、表示映像に関連する音声情報を出力したり、投射型映像表示装置100の操作やエラー等に係る通知音や警告音、音声情報などを出力したりする。
 制御部110は、投射型映像表示装置100の各部の動作を制御する。特に、本実施の形態では、各色の光源150(R用光源150R、G用光源150G、B用光源150B)の単位時間当たりの点灯比率と電流値とをそれぞれ変更する制御を行うことで、投射する映像のコントラスト向上と映像の色味の調整を可能にする。光源150の単位時間当たりの点灯比率と電流値とをそれぞれ変更する制御を行うために、例えば、黒表示用光源制御モード、白表示用光源制御モードなどを含む種々の光源制御モードを有する。制御部110における種々の光源制御モードの詳細については後述する。
 <装置構成(光学系)>
 図2は、本実施の形態1における光学ユニット170の構成例について概要を示した図である。光学ユニット170では、異なる位置にそれぞれ配置されたR用光源150R、G用光源150G、およびB用光源150Bの3色の光源150から発光されて拡散する各色の照射光が、対応するリレーレンズ201、202、および203により照明光束とされ、これらの光束の光路が色合成ミラー(ダイクロイックミラー)204、および205により合成されて各色の照射光束の光路が重畳する光路が生成される。図2の例では、G用光源150Gからの照射光の光路とB用光源150Bからの照射光の光路とが色合成ミラー205により合成され、さらに当該光路とR用光源150Rからの照射光の光路とが色合成ミラー204により合成される。
 色合成ミラー204で合成後の光路の照明光束は、リレーレンズ206を介してロッドインテグレータ207に入射して照度分布が均一化された後にリレーレンズ208を介して取り出される。この照明光束は、ミラー171により反射された後、リレーレンズ209を介してTIR(Total Internal Reflection:内部全反射)プリズム210に入射し、TIRプリズム210の内部で全反射されて、投射する映像が生成された表示素子102(本実施の形態ではDMDパネル)に照射される。そして、表示素子102により反射された光は、TIRプリズム210を透過して投射光学系101に入射し、投射光学系101によって図示しないスクリーン等に映像が投射される。
 <光源の制御>
 図3は、本実施の形態1における光源150の制御例について概要を示した図である。本実施の形態における投射型映像表示装置100は、複数の光源150(R(赤)用光源150R、G(緑)用光源150G、B(青)用光源150B)の単位時間当たりの点灯比率と電流値とをそれぞれ変更する制御が可能な投射型映像表示装置である。この投射型映像表示装置100は、入力信号が黒信号の場合に、入力信号が白信号の場合に比べて、特定色の光源の単位時間当たりの点灯比率の相対的な割合を他の光源よりも減らし、他の光源の電流値を特定色の光源の電流値よりも大きく減少させる制御を行う黒表示用光源制御モードを有する。
 図3の例では、特定色の光源がG用光源150Gであり、他の光源がR用光源150RおよびB用光源150Bである。図3には、上段に白表示用光源制御モードの制御例(図3(A))が記載されており、下段に黒表示用光源制御モードの制御例(図3(B))が記載されている。図3(B)の例の黒表示用光源制御モードでは、G用光源150Gの単位時間当たりの点灯比率の相対的な割合をR用光源150RおよびB用光源150Bよりも減らし、R用光源150RおよびB用光源150Bの電流値をG用光源150Gの電流値よりも大きく減少させる制御を行う。
 本実施の形態における光源150の制御では、相対的に、明るい入力映像(白信号)や暗い入力映像(黒信号)などが入力される場合に、制御部110は、入力映像の明るさを検出し、この検出した入力映像の明るさに応じて、光源ドライバ151に対して対応する光源150の単位時間当たりの点灯比率と電流値とを制御する駆動信号を出力することで、表示素子102へ照射される照明光の光量と色味を調整する。スクリーンに投射される映像の光量と色味もこの照明光の光量と色味の調整により変化する。
 表示素子102へ照射される照明光の調整は、例えば、入力映像が入力されたタイミングで行う。この場合に、入力映像のフレーム毎に調整を行ってもよいし、あるいは複数フレームを単位として調整を行ってもよい。また、入力映像の白黒レベルをトラッキングし、このトラッキングの間に数回、単位時間当たりの点灯比率と電流値とを切り替えて調整を行ってもよい。
 図3に示すように、入力信号として、明るい入力映像(白信号)や暗い入力映像(黒信号)などが入力される場合には、まず、入力映像の明るさを検出する。入力映像の明るさは、制御部110において、例えば、ヒストグラム、APL(Average Picture Level)、ピークレベルなどによって検出する。図3では、入力映像のヒストグラムを検出する例を示している。
 ヒストグラムは、映像の明るさの分布を表すものである。例えば、横軸に輝度をとり、縦軸に画素数をとったヒストグラムにおいて、明るい入力映像の場合には輝度の大きい方に偏って画素数が分布し、暗い入力映像の場合には輝度の小さい方に偏って画素数が分布する。このヒストグラムにおいて、どちらに偏って分布しているかを識別することで、明るい入力映像か、または暗い入力映像かを検出することができる。
 APLは、映像の明るさの平均値を表すものである。例えば、明るい入力映像の場合にはAPLは大きくなり、暗い入力映像の場合にはAPLは小さくなる。このAPLにおいて、大小を識別することで、明るい入力映像か、または暗い入力映像かを検出することができる。
 ピークレベルは、映像の明るさの最大値を表すものである。例えば、明るい入力映像の場合にはピークレベルは大きくなり、暗い入力映像の場合にはピークレベルは小さくなる。このピークレベルにおいて、大小を識別することで、明るい入力映像か、または暗い入力映像かを検出することができる。
 そして、入力映像の明るさを検出した結果に応じて、最も明るい光源の単位時間当たりの点灯比率を調整し、かつ、色味が大きく崩れないように各光源の電流値で調整を行う。図3の例では、明るい入力映像の場合に比べて暗い入力映像の場合には、最も明るいG用光源150Gの単位時間当たりの点灯比率を減少させ、他の光源であるR用光源150RおよびB用光源150Bの単位時間当たりの点灯比率を増加させる。かつ、G用光源150Gの電流値の絶対値は減少させるものの、R用光源150RおよびB用光源150Bの電流値よりも相対的に大きく、他の光源であるR用光源150RおよびB用光源150Bの電流値をG用光源150Gの電流値よりも相対的に小さい状態とする。このようにすれば、暗い入力映像の場合に、光源の発光量をできる限り小さくしながら色味が大きく崩れない状態とすることができる。
 図3の例において、R用光源150R、G用光源150GおよびB用光源150Bの単位時間(Δt)当たりの点灯比率は、それぞれ、DR(R用光源)、DG(G用光源)、DB(B用光源)としている。また、R用光源150R、G用光源150GおよびB用光源150Bの電流値は、それぞれ、CR(R用光源)、CG(G用光源)、CB(B用光源)としている。また、単位時間当たりの点灯比率DR、DG、DB、電流値CR、CG、CBには、光源制御状態10~1のうちの各光源制御状態に対応する数字(10~1)を付して示している。
 ここで、単位時間(Δt)は、例えば、入力映像の1フレームに対応する。R用光源150R、G用光源150GおよびB用光源150Bの各光源制御状態では、1フレーム内に決められた順で時分割に、それぞれの点灯比率および電流値で、R用光源150R、G用光源150GおよびB用光源150Bを発光させる制御が行われる。
 図3に示すように、例えば、明るい入力映像(白信号)が入力された場合は、単位時間(Δt)当たりの点灯比率を、DG10>DR10>DB10の関係にする。この場合の電流値は、CR10=CG10=CB10の関係にする。この場合は、光源制御状態10である。
 暗い入力映像(黒信号)が入力された場合は、単位時間(Δt)当たりの点灯比率を、DB1>DR1>DG1の関係にする。この場合の電流値は、CG1>CR1=CB1の関係にする。この場合は、光源制御状態1である。
 以上説明したように、本実施の形態における投射型映像表示装置100によれば、入力信号が黒信号の場合に、入力信号が白信号の場合に比べて、G用光源150Gの単位時間当たりの点灯比率の相対的な割合をR用光源150RおよびB用光源150Bよりも減少させ、R用光源150RおよびB用光源150Bの電流値をG用光源150Gの電流値よりも大きく減少させる制御を行う黒表示用光源制御モードを有する。これにより、暗い入力映像(黒信号)をより暗くしながら、該黒信号の映像表示の色味を好適に保つことができる。すなわち、明るい入力映像(白信号)と暗い入力映像(黒信号)の比である映像のコントラストを向上させながら、該黒信号の映像表示の色味を好適に保つことが可能となる。
 (実施の形態2)
 実施の形態2における投射型映像表示装置100は、基本的な構成や制御方法等については上述した実施の形態1の投射型映像表示装置100と同様であるが、光源150の制御が相違する。以下、この相違点を中心に、図4を用いて説明する。
 図4は、本実施の形態2における光源150の制御例について概要を示した図である。図4には、最上段に図3(A)と同様の白表示用光源制御モードの制御例(図4(A))が記載されており、次の段に中間の入力映像(中間輝度信号1)が入力される場合の制御例(図4(M1))が記載されており、さらに次の段に中間の入力映像(中間輝度信号2)が入力される場合の制御例(図4(M2))が記載されており、最下段に図3(B)と同様の黒表示用光源制御モードの制御例(図4(B))が記載されている。つまり、本実施の形態における光源150の制御は、上述した実施の形態1(図3)に対して、中間の入力映像(中間輝度信号1)が入力される場合の制御例(図4(M1))と、中間の入力映像(中間輝度信号2)が入力される場合の制御例(図4(M2))を追加した例である。
 すなわち、本実施の形態における投射型映像表示装置100は、入力信号が白信号の場合から黒信号の場合までに対応して段階的に設定可能である。黒表示用光源制御モードでは、G用光源150Gの単位時間当たりの点灯比率の相対的な割合をR用光源150RおよびB用光源150Bよりも減少させ、R用光源150RおよびB用光源150Bの電流値をG用光源150Gの電流値よりも大きく減少させる制御を段階的に行う。
 本実施の形態における光源150の制御では、相対的に、明るい入力映像(白信号)や、中間の入力映像(中間輝度信号1)や、中間の入力映像(中間輝度信号2)や、暗い入力映像(黒信号)などが入力される場合に、制御部110は、入力映像の明るさを検出し、この検出した入力映像の明るさに応じて、光源ドライバ151に対して対応する光源150の単位時間当たりの点灯比率と電流値とを制御する駆動信号を出力することで、スクリーン等へ投射する映像のコントラストを調整する。
 図4に示すように、例えば、明るい入力映像(白信号)が入力された場合は、上述した実施の形態1における光源制御状態10(DG10>DR10>DB10、CR10=CG10=CB10)と同じである。
 中間の入力映像(中間輝度信号1)が入力された場合は、単位時間(Δt)当たりの点灯比率を、DG7>DB7>DR7の関係にする。この場合の電流値は、CG7>CR7=CB7の関係にする。この場合は、光源制御状態7である。
 中間の入力映像(中間輝度信号2)が入力された場合は、単位時間(Δt)当たりの点灯比率を、DB3>DR3>DG3の関係にする。この場合の電流値は、CG3>CR3=CB3の関係にする。この場合は、光源制御状態3である。
 暗い入力映像(黒信号)が入力された場合は、上述した実施の形態1における光源制御状態1(DB1>DR1>DG1、CG1>CR1=CB1)と同じである。
 以上説明したように、本実施の形態における投射型映像表示装置100によれば、明るい入力映像(白信号)や、中間の入力映像(中間輝度信号1)や、中間の入力映像(中間輝度信号2)や、暗い入力映像(黒信号)などが入力される場合において、投射する映像のコントラスト向上が可能となる。特に、本実施の形態によれば、中間の入力映像用の設定を設け、切り替えを複数の段階に分けて実施することで、光源制御の切り替えに起因する映像の明るさや色味の変化を穏やかにすることができる。
 (実施の形態3)
 実施の形態3における投射型映像表示装置100は、基本的な構成や制御方法等については上述した実施の形態1の投射型映像表示装置100と同様であるが、光源150の制御が相違する。以下、この相違点を中心に、図5を用いて説明する。
 図5は、本実施の形態3における光源150の制御例について概要を示した図である。本実施の形態における光源150の制御は、ホワイトバランスの設定が異なる複数の映像表示モードを有する場合に適用して、複数の映像表示モード毎に共通の黒表示用光源制御モードを用いる例である。黒表示用光源制御モードを複数の映像表示モードで共通化することにより、それぞれの映像モードにおいて高いコントラストを得ながらも、制御をシンプルにすることができる。
 すなわち、本実施の形態における投射型映像表示装置100は、ホワイトバランスの設定が異なる複数の映像表示モードに切り替え可能である。なお、ホワイトバランスの設定が異なる複数の映像表示モードに切り替える際には、制御部110は、複数の光源150の制御を異ならせるだけでなく、表示素子102における各光の反射量(または透過量)も制御してホワイトバランスの調整を行った方が望ましい。これによりホワイトバランスの調整量の分解能が良くなる。ホワイトバランスの設定が異なる複数の映像表示モードでは、入力信号が最も明るい白信号の場合には、複数光源の制御において単位時間当たりの点灯比率と電流値との組み合わせが異なる複数の白表示用光源制御モードを用いる。また、入力信号が最も暗い黒信号の場合には、ホワイトバランスの設定が異なる複数の映像表示モードのいずれにおいても、複数光源の制御において単位時間当たりの点灯比率と電流値との組み合わせの設定が共通の黒表示用光源制御モードを用いる。
 図5の例では、ホワイトバランスの設定が異なる複数の映像表示モードとして、赤成分が多い白信号の場合の映像表示モード#1と、青成分が多い白信号の場合の映像表示モード#3と、#1と#2との間の白信号の場合の映像表示モード#2とがある。白の表現を変えるため、単位時間当たりの点灯比率の異なる複数の映像表示モードを有する。例えば、映像表示モード#1では、単位時間当たりの点灯比率がDR#1>DB#1>DG#1の関係である。映像表示モード#2では、単位時間当たりの点灯比率がDG#2>DR#2>DB#2の関係である。映像表示モード#3では、単位時間当たりの点灯比率がDB#3>DG#3>DR#3の関係である。映像表示モード#1~#3では、電流値がCR#1~#3=CG#1~#3=CB#1~#3の関係である。
 映像表示モード#1~#3のいずれであっても、黒信号の入力映像の検出時は、同じ黒表示用光源制御モードを用いる。この黒表示用光源制御モードは、入力信号が最も暗い黒信号の場合に、複数の光源150の制御において単位時間当たりの点灯比率と電流値との組み合わせの設定が共通の黒表示用光源制御モードである。共通の黒表示用光源制御モードでは、例えば、単位時間当たりの点灯比率がDRb>DBb>DGbの関係であり、電流値がCGb>CRb=CBbの関係である。
 なお、入力信号が最も明るい白信号の場合には、映像表示モード#1~#3毎に、複数の光源150の制御において単位時間当たりの点灯比率と電流値との組み合わせの設定が異なる複数の白表示用光源制御モードを用いる。
 以上説明したように、本実施の形態における投射型映像表示装置100によれば、複数の映像表示モード#1~#3に切り替え可能である場合に、入力信号が白信号の場合は、異なる映像表示モード#1~#3で異なる白表示用光源制御モードを用いるが、入力信号が黒信号の場合は、異なる映像表示モード#1~#3でも共通の黒表示用光源制御モードを用いる。これにより、複数の映像表示モード#1~#3に適用した場合において、投射映像のコントラストを高くすることができ、かつ黒表示用光源制御モードを複数用意する必要がないので制御をシンプルにすることができる。
 (実施の形態4)
 実施の形態4における投射型映像表示装置100は、基本的な構成や制御方法等については上述した実施の形態1の投射型映像表示装置100と同様であるが、光源150の制御が相違する。以下、この相違点を中心に、図6を用いて説明する。
 図6は、本実施の形態4における光源150の制御例について概要を示した図である。本実施の形態における光源150の制御は、上述した実施の形態3(図5)に対して、複数の映像表示モード毎に異なる黒表示用光源制御モードを用いる例である。
 すなわち、本実施の形態における投射型映像表示装置100は、ホワイトバランスの設定が異なる複数の映像表示モードでは、入力信号が最も明るい白信号の場合には、複数光源の制御において単位時間当たりの点灯比率と電流値との組み合わせが異なる複数の白表示用光源制御モードを用いる。また、入力信号が最も暗い黒信号の場合には、ホワイトバランスの設定が異なる複数の映像表示モードのそれぞれにおいては、複数光源の制御において単位時間当たりの点灯比率と電流値との組み合わせが異なる複数の黒表示用光源制御モードを用いる。入力信号が最も暗い黒信号の場合には、表示素子102は最も映像輝度が小さくなるように黒信号の映像表示を行う。すると、このような状況下では、光源の発光状態が黒信号の映像表示の色味を決めることになる。黒信号の映像表示においても人間の目に色を知覚させることがあるため、映像表示モード毎に異なる黒表示用光源制御モードを用意することにより、それぞれの映像表示モードに適した黒信号の映像表示の色味をユーザに知覚させることが可能となる。
 図6の例では、ホワイトバランスの設定が異なる複数の映像表示モードとして、上述した実施の形態3と同様に、映像表示モード#1~#3がある。そして、映像表示モード毎の複数の黒表示用光源制御モード#1~#3を有する。例えば、黒表示用光源制御モード#1では、単位時間当たりの点灯比率がDR#1b>DB#1b>DG#1bの関係であり、電流値がCR#1b=CG#1b>CB#1bの関係である。黒表示用光源制御モード#2では、単位時間当たりの点灯比率がDB#2b>DR#2b>DG#2bの関係であり、電流値がCR#2b=CG#2b=CB#2bの関係である。黒表示用光源制御モード#3では、単位時間当たりの点灯比率がDB#3b>DR#3b>DG#3bの関係であり、電流値がCG#3b>CB#3b>CR#3bの関係である。なお、黒表示用光源制御モード#1~#3では、電流値だけが異なってもよい。
 以上説明したように、本実施の形態における投射型映像表示装置100によれば、複数の映像表示モード#1~#3に切り替え可能である場合に、入力信号が白信号の場合は、異なる映像表示モード#1~#3で異なる白表示用光源制御モードを用い、入力信号が黒信号の場合も、異なる映像表示モード#1~#3で異なる黒表示用光源制御モード#1~#3を用いる。これにより、複数の映像表示モード#1~#3に適用した場合において、それぞれの映像表示モードに適した黒信号の映像表示の色味をユーザに知覚させることが可能となる。
 (実施の形態5)
 実施の形態5における投射型映像表示装置100は、基本的な構成や制御方法等については上述した実施の形態1の投射型映像表示装置100と同様であるが、光源150の制御が相違する。以下、この相違点を中心に、図7~図9を用いて説明する。
 図7は、本実施の形態5における光源150の制御例について概要を示した図である。本実施の形態における光源150の制御は、上述した実施の形態1~4(図3~図6)に対して、入力映像にOSD(On Screen Display)が重畳された時の光源制御モードの切り替えを追加し、同じ明るさの入力映像信号が入力されている場合でも、OSDの重畳の有無に応じて、光源制御モードを切り替える例である。なお、OSDは、投射型映像表示装置の各種設定画面やユーザへの各種通知表示画面等を画面上に重畳して表示する機能である。なお、重畳された各種設定画面に対してユーザが操作信号入力部107を用いて操作入力を行うことが可能である。また、重畳された各種通知表示画面によりユーザは投射型映像表示装置の状態を把握することができる。
 図7には、OSDの重畳の有無に応じて光源制御モードを切り替える例の一例が示されており、図7(A)は明るい映像が入力信号である場合の制御例であり、OSDの重畳が無い場合の白表示用の光源制御モードとOSDの重畳が有る場合の白表示用の光源制御モードとを用意する。ただし、白表示用の光源制御モードでは、OSD重畳が無い状態で既に発光量が大きくなるように光源150の制御を行っているため、OSD重畳が有る状態でさらに明るい光源制御状態にする必要はない。よって、明るい映像が入力信号である場合は、OSDの重畳が無い場合の白表示用の光源制御モードとOSDの重畳が有る場合の白表示用の光源制御モードとで同じ光源制御を行ってもよい。これに対し、図7(B)は暗い映像が入力信号である場合の制御例であり、OSDの重畳が無い場合の黒表示用の光源制御モードとOSDの重畳が有る場合の黒表示用の光源制御モードとを用意する。ここで、実施の形態1~4(図3~図6)で既に説明したように、暗い映像が入力信号である場合は、光源150はより発光量が小さくする光源制御状態となる。すると、この光源制御状態のままOSDを重畳してしまうと光源150の光量が小さいため、ユーザにとってOSDの視認性が非常に悪くなる。そこで、図7(B)の例では、OSDの重畳が無い場合の黒表示用の光源制御モードでは、実施の形態1~4(図3~図6)で既に説明したように光源150はより発光量が小さくなるように制御し、OSDの重畳が有る場合の黒表示用の光源制御モードにおいては、OSDの重畳が無い場合の黒表示用の光源制御モードよりも発光量が大きくなるように制御を変更する。これにより、ユーザにとってOSDの視認性を高めることができる。この考え方は、暗い映像が入力信号である場合に限られず、中間輝度の映像が入力信号である場合においても応用できる。すなわち、本実施の形態における投射型映像表示装置100は、入力信号が所定の明るさの場合に、入力映像信号にOSDを重畳して表示するときの光源制御モードは、入力映像信号にOSDを重畳しないで表示するときの光源制御モードと異ならせる動作を行う。
 OSDの重畳の有無は、例えば、入力映像の明るさ検出とは異なり、入力映像ではなく、OSDの重畳処理工程の映像についてのヒストグラム、APL、ピークレベルなどによって検出してもよい。すなわち、OSDが重畳された映像のヒストグラム、APL、ピークレベルは、入力映像のヒストグラム、APL、ピークレベルから変化するため検出が可能である。または、ソフトウェアの内部状態で検知してもよい。ソフトウェアの内部状態で検知する場合には、OSDをONに切り替える操作があった時に画面上にOSDが存在する場合を検知し、OSDをOFFに切り替える操作があった時に画面上にOSDが存在しない場合を検知する。ソフトウェアの内部処理でOSDのONやOFFを示すフラグなどで管理しておけばよい。
 本実施の形態5における光源150の光源制御は、図7の例以外にも、さまざまな制御例が考えられる。以下、これらの制御例を説明する。
 図8、図9は、本実施の形態5における光源150の光源制御状態について、さまざまな制御例を示した図である。図8は<OSDがOFFの場合に実施の形態1と同じ動作をする例>を示し、図9は<OSDがOFFの場合に実施の形態2と同じ動作をする例>を示している。なお、図8、図9の説明で用いる光源制御状態1、3、4、5、6、7、9、10はそれぞれ番号が大きくなるにつれて光源の発光量が大きくなる光源制御状態であるとして説明する。
 <OSDがOFFの場合に実施の形態1と同じ動作をする例>
 図8に示すように、OSDがOFFの場合に、上述した実施の形態1(図3)と同じ動作をする例には、例えば、制御例1や制御例2などの制御を行えばよい。
 制御例1では、OSDがOFFの時に、入力信号が白信号の場合は発光量の大きい光源制御状態10で動作し、入力信号が黒信号の場合は発光量の小さい光源制御状態1で動作する。すなわち、制御例1でOSDがOFFの時には、上述した実施の形態1と同様の動作をすると考えてよい。また、制御例1では、OSDがONの時に、入力信号が白信号の場合および入力信号が黒信号の場合はともに光源制御状態10で動作する。すなわち、OSDがONの時は入力信号の輝度にかかわらず、OSDがOFFの時の白表示と同じ光源制御状態10で動作する。これにより、OSD表示時に入力信号が白信号と同じ明るい光源制御状態とすることでOSDの表示内容についてのユーザ視認性を最大限にするという効果がある。
 制御例2では、OSDがOFFの時に、制御例1と同様に、入力信号が白信号の場合は光源制御状態10で動作し、入力信号が黒信号の場合は光源制御状態1で動作する。また、制御例2では、OSDがONの時に、入力信号が白信号の場合は光源制御状態10で動作し、入力信号が黒信号の場合は光源制御状態5で動作する。例えば、この光源制御状態5は、OSDがOFFの時には無い、OSDがONの時に専用の光源制御状態であり、光源制御状態1よりも光源発光量が大きく、光源制御状態10よりも光源発光量が小さい。このように制御することで、入力信号が黒信号であってもOSDがONの時には、入力信号が黒信号でOSDがOFFのときよりも光源発光量を大きくでき、OSDの表示内容についてのユーザの視認性を高めることができる。さらに、このとき、入力信号が黒信号であってもOSDがONの時の光源発光量を最大発光量ほど高めないことにより、OSDがONとOFFの切り替わる時の光源の発光量の変化を穏やかにすることができるという効果がある。
 <OSDがOFFの場合に実施の形態2と同じ動作をする例>
 図9に示すように、OSDがOFFの場合に、上述した実施の形態2(図4)と同じ動作をする例には、例えば、制御例3、制御例4、制御例5または制御例6などの制御を行えばよい。
 制御例3では、OSDがOFFの時に、入力信号が白信号の場合は発光量の大きい光源制御状態10で動作し、入力信号が中間輝度信号1の場合は発光量が光源制御状態10よりも小さい光源制御状態7で動作し、入力信号が中間輝度信号2の場合は発光量が光源制御状態7よりも小さい光源制御状態3で動作し、入力信号が黒信号の場合は発光量が光源制御状態3よりも小さい光源制御状態1で動作する。すなわち、制御例3でOSDがOFFの時には、上述した実施の形態2と同様の動作をすると考えてよい。また、制御例3では、OSDがONの時に、入力信号が白信号の場合、入力信号が中間輝度信号1の場合、入力信号が中間輝度信号2の場合、および、入力信号が黒信号の場合のいずれでも光源制御状態10で動作する。これにより、OSDがONの時に入力信号が白信号と同じ明るい光源制御状態とすることで、OSDの表示内容についてのユーザ視認性を最大限にするという効果がある。
 制御例4では、OSDがOFFの時には、制御例3でOSDがOFFの時と同じ制御とする。また、制御例4では、OSDがONの時に、入力信号が白信号の場合は光源制御状態10で動作し、入力信号が中間輝度信号1の場合、入力信号が中間輝度信号2の場合、および、入力信号が黒信号の場合は光源制御状態7で動作する。
 すなわち制御例4では、入力信号が特定の明るさレベル(本例では中間輝度信号1)以上まではOSDがONの時の光源制御状態とOSDがOFFの時の光源制御状態とを同じ光源制御状態とする。さらに、入力信号が特定の明るさレベル(本例では中間輝度信号1)未満の信号である中間輝度信号2の場合や入力信号が黒信号の場合には、OSDがONの時の光源制御状態では、OSDがOFFの時の光源制御状態よりも光源の発光量が大きくなる、所定の明るさの光源制御状態(本例では、光源制御状態7で固定)とする。
 言い換えれば、制御例4では、OSDがOFFの状態で、入力信号が白信号から中間輝度信号1、中間輝度信号2、黒信号の順に変化して、かつ、入力信号の明るさが減少していく場合には、光源制御状態は、光源の発光量が最も大きい光源制御状態10から、光源制御状態7、光源制御状態3、光源の発光量が最も小さい光源制御状態1へと変化するように制御する。これに対し、OSDがONの状態で、入力信号が白信号から中間輝度信号1、中間輝度信号2、黒信号の順に変化することにより、入力信号の明るさが減少していく場合において、白信号から中間輝度信号1に変化する際、光源の発光量が最も大きい光源制御状態10から、光源の発光量が光源制御状態10よりも小さい光源制御状態7に変化する。しかし、この場合において入力信号が中間輝度信号2、黒信号の順に変化しても、光源制御状態は光源制御状態7で固定となり、これより光源の発光量が小さい光源制御状態には変化しない。このように制御することにより、所定の明るさ以下の入力信号が入力された場合は、OSDの表示内容についてのユーザの視認性を所定のレベルで確保できるという効果がある。
 制御例5では、OSDがOFFの時には、制御例3でOSDがOFFの時と同じにする。また、制御例5では、OSDがONの時に、入力信号が白信号の場合は光源制御状態10で動作し、入力信号が中間輝度信号1の場合は光源制御状態9で動作し、入力信号が中間輝度信号2の場合は光源制御状態6で動作し、入力信号が黒信号の場合は光源制御状態4で動作する。ここで、これらの光源制御状態9、光源制御状態6および光源制御状態4は、OSDがOFFの時には無い、OSDがONの時に専用の光源制御状態である。
 すなわち、制御例5では、中間輝度信号や黒信号が入力信号である場合には、OSDがONの時にはOSDがOFFの時の光源制御状態よりも発光量の大きい光源制御状態を用いる。これにより、制御例5では、OSDの表示内容についてのユーザの視認性が十分高い光源制御状態である白信号以外の信号、すなわち中間輝度信号や黒信号において、OSDがONの時にはOSDがOFFの時よりも、OSDの表示内容についてのユーザの視認性を高めることができる。
 制御例6では、OSDがOFFの時には、制御例3でOSDがOFFの時と同じにする。また、制御例6では、OSDがONの時に、入力信号が白信号の場合は光源制御状態10で動作し、入力信号が中間輝度信号1の場合は光源制御状態10で動作し、入力信号が中間輝度信号2の場合は光源制御状態7で動作し、入力信号が黒信号の場合は光源制御状態3で動作する。つまり、OSDがONの時は、OSDがOFFの時の一段明るい輝度の入力信号の場合の光源制御状態に切り替える。
 すなわち、制御例6では、制御例5と同様に、中間輝度信号や黒信号が入力信号である場合には、OSDがONの時にはOSDがOFFの時の光源制御状態よりも発光量の大きい光源制御状態を用いる。これにより、制御例6では、OSDの表示内容についてのユーザの視認性が十分高い光源制御状態である白信号以外の信号、すなわち中間輝度信号や黒信号において、OSDがONの時にはOSDがOFFの時よりも、OSDの表示内容についてのユーザの視認性を高めることができる。さらに、OSDがONの時の光源制御状態は、OSDがOFFの時の一段明るい輝度の入力信号の場合の光源制御状態を流用するので、制御例6で用いる光源制御状態の総数は制御例5よりも少なくすることができ、制御例5よりも制御をシンプルにすることができる。
 <OSDがOFFの場合に実施の形態3と同じ動作をする例>では、図示しないが、上記の制御例1~6をベースに、映像表示モード毎に色度の異なる白信号および中間輝度信号用の光源制御状態を用意すればよい。
 <OSDがOFFの場合に実施の形態4と同じ動作をする例>では、図示しないが、上記の制御例1~6をベースに、映像表示モード毎に色度の異なる白信号、中間輝度信号および黒信号用の光源制御状態を用意すればよい。
 以上説明したように、本実施の形態における投射型映像表示装置100によれば、OSDが重畳された時の光源制御モードの切り替えを追加することで、同じ明るさの入力信号が入力されている場合でも、OSDの重畳の有無に応じて、光源制御モードを切り替えることができる。
 (実施の形態6)
 実施の形態6における投射型映像表示装置100は、基本的な構成や制御方法等については上述した実施の形態1の投射型映像表示装置100と同様であるが、光源150の制御が相違する。以下、この相違点を中心に、図10~図15を用いて説明する。
 本実施の形態における投射型映像表示装置100では、複数の光源のそれぞれを単色で点灯する期間を設けるとともに、複数色を同時に点灯する期間を設け、各光源の単位時間当たりの点灯比率と電流値とをそれぞれ変更する制御を行う光源制御モードを有する。すなわち、この光源制御モードでは、赤、緑、および青を含む複数の光源のそれぞれを単色で点灯する期間があるとともに、さらにこれら光源のうち、2色または3色の光源を同時に点灯する期間も設けて、各光源の単位時間当たりの点灯比率と電流値とをそれぞれ変更する制御を行う。
 また、本実施の形態における投射型映像表示装置100では、複数の光源は各色を時分割に点灯して、各光源の単位時間当たりの点灯比率と電流値とをそれぞれ変更する制御を行う光源制御モードを有する。すなわち、この光源制御モードでは、赤、緑、および青を含む複数の光源は各色を時分割に点灯して、各光源の単位時間当たりの点灯比率と電流値とをそれぞれ変更する制御を行う。
 本実施の形態における光源150の制御では、上述した実施の形態1~5のそれぞれに対して、単位時間(Δt)当たりの点灯比率に、赤(R)、緑(G)および青(B)以外に、これらを混合して生成した混色を追加する例である。混色の例としては、赤(R)、緑(G)および青(B)の3色を混色する白(W)、緑(G)および青(B)の2色を混色するシアン(C)、赤(R)および緑(G)の2色を混色するイエロー(Y)、青(B)および赤(R)2色を混色するマゼンタ(M)などがある。
 図10、図11、図12は、本実施の形態6における光源150の制御例について概要を示した図である。図10に示す光源150の制御は、上述した実施の形態1(図3)に対して、混色の白(W)の発光期間を追加する例である。この追加する白は、たとえば、R用光源、G用光源およびB用光源を同時に点灯させることで生成すればよい。または、白用光源を別途追加して発光させてもよい。この白は、単位時間(Δt)当たりの点灯比率をDWとし、電流値をCWとしている。混色の白(W)の発光期間を追加することにより、混色の白(W)の発光期間がない制御に比べて、単位時間当たりの映像の明るさの最大値を上げることができる。
 図10(A)に示すように、例えば、明るい入力映像(白信号)が入力された場合は、赤(R)と緑(G)との間および緑(G)と青(B)との間にそれぞれ白(W)を挿入し、単位時間(Δt)当たりの点灯比率および電流値を所望の関係にする。例えば、単位時間(Δt)当たりの点灯比率を、DG10>DW10>DR10>DB10の関係にする。この場合の電流値は、CR10=CG10=CB10=CW10の関係にする。
 次に、図10(B)に示すように、暗い入力映像(黒信号)が入力された場合は、白(W)を挿入しない。白(W)を挿入しない場合は、R用光源、G用光源およびB用光源を時分割に重ならないように点灯させることで、図3と同じになる。上述の通り、混色の白(W)の発光期間を追加するメリットは、単位時間当たりの明るさの最大値を上げることであり、光源の発光量を減少させたい暗い入力映像(黒信号)では、混色の白(W)の発光期間を追加することにメリットがないためである。
 また、混色を追加する例では、以下のようにしてもよい。例えば、図11では、明るい入力映像(白信号)が入力された場合は、図10(A)と同様に光源150を制御する(図11(A))。これに対し、暗い入力映像(黒信号)が入力された場合は、図11(B)に示すように、混色(図11(B)の例ではマゼンタ(M))の発光期間を追加して黒の色味を調整するように、単位時間当たりの点灯比率および電流値の組み合わせの設定を所望の関係にしてもよい。すなわち、図11(A)に示すように明るい入力映像(白信号)が入力された場合の元の点灯パターンに白(W)があったとしても、黒信号が入力された場合の点灯パターンでは白(W)を外したり、図11(B)に示すようにより暗いマゼンタ(M)などの混色に置き換えてもよい。また、白信号が入力された場合の点灯パターンには、白(W)に加えてまたは、白(W)に換えて、他の色(シアン(C)、イエロー(Y)、マゼンタ(M)など)を挿入してもよい。
 また、図11、図12における白信号が入力された場合の点灯パターンは、図12(A)に示すように、R用光源、G用光源およびB用光源を同時に点灯(混色)させてもよい。または、図12(B)に示すように、単純にW(白)用光源を追加してもよい。また、R用光源、G用光源およびB用光源を同時に点灯して生成する白(W)は、混色比率も必要に応じて変えてもよい。この場合には、例えば、赤成分が多い白や青成分が多い白を生成することができる。また、白以外にも、緑と青とでシアンを生成したり、イエローなどの光源を追加したりしてもよい。
 図13は、本実施の形態6における光源150の制御例の一例について概要を示した図である。図13に示す光源150の制御は、上述した実施の形態2(図4)に対して、混色(図13の例では白(W))の発光期間を追加する例である。図13に示すように、例えば、明るい入力映像(白信号)が入力された場合、中間の入力映像(中間輝度信号1)が入力された場合、および、中間の入力映像(中間輝度信号2)が入力された場合は、それぞれ、赤(R)と緑(G)との間および緑(G)と青(B)との間に白(W)を挿入し、単位時間当たりの点灯比率および電流値の組み合わせの設定を所望の関係にする。混色発光期間の追加以外の制御は、実施の形態2で既に説明した制御と同様であるので説明を省略する。このように混色の発光期間を設けることで、実施の形態2の効果を得ながら、投射映像の最大輝度がより大きい(より明るい)投射型映像表示装置を提供することができる。
 図14は、本実施の形態6における光源150の制御例の一例について概要を示した図である。図14に示す光源150の制御は、上述した実施の形態3(図5)に対して、混色(図14の例では白(W))の発光期間を追加する例である。図14に示すように、例えば、映像表示モード#2では、赤(R)と緑(G)との間および緑(G)と青(B)との間に白(W)を挿入し、単位時間当たりの点灯比率および電流値の組み合わせの設定を所望の関係にする。映像表示モード#3では、赤(R)と緑(G)との間に白(W)を挿入し、単位時間当たりの点灯比率および電流値の組み合わせの設定を所望の関係にする。混色発光期間の追加以外の制御は、実施の形態3で既に説明した制御と同様であるので説明を省略する。このように複数の映像表示モードのいずれかに混色の発光期間を設ける映像表示モードを用意することにより、実施の形態3の効果を得ながら、投射映像の最大輝度がより大きい(より明るい)投射型映像表示装置を提供することができる。また、複数の映像表示モードに混色の発光期間を設ける映像表示モードと、混色の発光期間を設けない映像表示モードとの両者を用意することにより、実施の形態3の効果を得ながら、明るさ重視の映像表示モードと色再現性重視の映像表示モードとをユーザが好みで選択できるようにすることができる。
 図15は、本実施の形態6における光源150の制御例の一例について概要を示した図である。図15に示す光源150の制御は、上述した実施の形態4(図6)に対して、混色(図15の例では白(W))の発光期間を追加する例である。図15に示すように、例えば、映像表示モード#2では、赤(R)と緑(G)との間および緑(G)と青(B)との間に白(W)を挿入し、単位時間当たりの点灯比率および電流値の組み合わせの設定を所望の関係にする。映像表示モード#3では、赤(R)と緑(G)との間に白(W)を挿入し、単位時間当たりの点灯比率および電流値の組み合わせの設定を所望の関係にする。混色発光期間の追加以外の制御は、実施の形態4で既に説明した制御と同様であるので説明を省略する。このように複数の映像表示モードのいずれかに混色の発光期間を設ける映像表示モードを用意することにより、実施の形態4の効果を得ながら、投射映像の最大輝度がより大きい(より明るい)投射型映像表示装置を提供することができる。また、複数の映像表示モードに混色の発光期間を設ける映像表示モードと、混色の発光期間を設けない映像表示モードとの両者を用意することにより、実施の形態3の効果を得ながら、明るさ重視の映像表示モードと色再現性重視の映像表示モードとをユーザが好みで選択できるようにすることができる。
 図16は、本実施の形態6における光源150の制御例の一例について概要を示した図である。図16に示す光源150の制御は、上述した実施の形態5(図7)に対して、混色(図15の例では白(W))の発光期間を追加する例である。図16に示すように、例えば、OSDのONにより画面上にOSDが存在する場合の通常の光源制御モードでは、赤(R)と緑(G)との間および緑(G)と青(B)との間に白(W)を挿入し、単位時間当たりの点灯比率および電流値の組み合わせの設定を所望の関係にする。混色発光期間の追加以外の制御は、実施の形態5で既に説明した制御と同様であるので説明を省略する。このように混色の発光期間を設けることで、実施の形態5の効果を得ながら、投射映像の最大輝度がより大きい(より明るい)投射型映像表示装置を提供することができる。
 以上説明したように、本実施の形態における投射型映像表示装置100によれば、単位時間(Δt)当たりの点灯比率に、赤(R)、緑(G)および青(B)以外に、これらを混合して生成した混色を追加することで、入力映像が暗い映像の場合に投射映像の暗さを確保しながら、入力映像が明るい映像の場合に投射映像の最大輝度をより大きく(より明るく)することができる。
 以上、本発明者によってなされた発明を実施の形態に基づき具体的に説明したが、本発明は上記の実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々変更可能であることはいうまでもない。
 例えば、上記の実施の形態は本発明を分かりやすく説明するために詳細に説明したものであり、必ずしも説明した全ての構成を備えるものに限定されるものではない。また、ある実施の形態の構成の一部を他の実施の形態の構成に置き換えることが可能であり、また、ある実施の形態の構成に他の実施の形態の構成を加えることも可能である。また、各実施の形態の構成の一部について、他の構成の追加・削除・置換をすることが可能である。
100…投射型映像表示装置、101…投射光学系、102…表示素子、103…表示素子駆動部、106…電源、107…操作信号入力部、108…不揮発性メモリ、109…メモリ、110…制御部、115…冷却部、131…映像入力部、132…通信部、133…音声入力部、140…音声出力部、150B…B用光源、150G…G用光源、150R…R用光源、151B…B用光源ドライバ、151G…G用光源ドライバ、151R…R用光源ドライバ、160…照度センサ、170…光学ユニット、171…ミラー、
201~203…リレーレンズ、204~205…色合成ミラー、206…リレーレンズ、207…ロッドインテグレータ、208~209…リレーレンズ、210…TIRプリズム、
CB、CG、CR、CW…電流値、DB、DG、DR、DW…単位時間当たりの点灯比率。

Claims (10)

  1.  入力映像信号が入力される入力部と、
     前記入力部に入力された前記入力映像信号にもとづいて映像を表示する表示素子と、
     複数の光源と、
     前記複数の光源で生じた光を前記表示素子に導く照明光学系と、
     前記表示素子を経由した光を投射する投射光学系と、
     前記複数の光源を制御可能な制御部と、を備え、
     前記制御部は、複数光源の単位時間当たりの点灯比率と電流値とをそれぞれ変更する制御が可能であり、
     前記制御部による前記複数の光源に対する光源制御モードには、前記入力映像信号が黒信号の場合に、前記入力映像信号が白信号の場合に比べて、特定色の光源の単位時間当たりの点灯比率の相対的な割合を他の光源よりも減らし、前記他の光源の電流値を前記特定色の光源の電流値よりも大きく減少させる制御を行う黒表示用光源制御モードがある、投射型映像表示装置。
  2.  請求項1に記載の投射型映像表示装置において、
     前記制御部は、前記表示素子および前記複数の光源を制御して、ホワイトバランスの設定が異なる複数の映像表示モードを切り替え可能であり、
     前記ホワイトバランスの設定が異なる複数の映像表示モードにおける、前記制御部による前記複数の光源に対する光源制御モードには、
     前記入力映像信号が最も明るい白信号の場合には、前記複数光源の制御において単位時間当たりの点灯比率と電流値との組み合わせが異なる複数の白表示用光源制御モードが含まれており、
     前記入力映像信号が最も暗い黒信号の場合には、前記ホワイトバランスの設定が異なる複数の映像表示モードのいずれにおいても、前記複数光源の制御において単位時間当たりの点灯比率または電流値の設定が共通の黒表示用光源制御モードが含まれている、投射型映像表示装置。
  3.  請求項1に記載の投射型映像表示装置において、
     前記制御部は、前記表示素子および前記複数の光源を制御して、ホワイトバランスの設定が異なる複数の映像表示モードを切り替え可能であり、
     前記ホワイトバランスの設定が異なる複数の映像表示モードにおける、前記制御部による前記複数の光源に対する光源制御モードには、
     前記入力映像信号が最も明るい白信号の場合には、前記複数光源の制御において単位時間当たりの点灯比率と電流値との組み合わせが異なる複数の白表示用光源制御モードが含まれており、
     前記入力映像信号が最も暗い黒信号の場合には、前記ホワイトバランスの設定が異なる複数の映像表示モードのそれぞれにおいては、前記複数光源の制御において単位時間当たりの点灯比率と電流値との組み合わせが異なる複数の黒表示用光源制御モードが含まれている、投射型映像表示装置。
  4.  請求項1に記載の投射型映像表示装置において、
     前記入力映像信号が所定の明るさの場合に、前記入力映像信号にもとづく映像にOSDを重畳して表示するときの光源制御モードは、前記入力映像信号にもとづく映像にOSDを重畳しないで表示するときの光源制御モードと異ならせる動作を行う、投射型映像表示装置。
  5.  請求項1に記載の投射型映像表示装置において、
     前記複数光源は、複数の色の光をそれぞれ発光する独立した複数の光源であり、
     前記制御部による前記複数の光源に対する光源制御モードには、
     前記複数の光源は複数色を同時に点灯して、前記複数色に含まれる色を混色状態で点灯する点灯期間を有する光源制御モードがある、投射型映像表示装置。
  6.  請求項1に記載の投射型映像表示装置において、
     前記複数光源は、複数の色の光をそれぞれ発光する独立した複数の光源であり、
     前記制御部による前記複数の光源に対する光源制御モードには、
     前記複数の光源は複数色に含まれる色を混色状態で点灯させずに前記複数の光源の各色を時分割に点灯する光源制御モードがある、投射型映像表示装置。
  7.  請求項1に記載の投射型映像表示装置において、
     前記複数光源は、少なくとも赤、緑、および青を含む複数の色の光をそれぞれ発光する独立した複数の光源であり、
     前記制御部は、前記黒表示用光源制御モードでは、前記入力映像信号が黒信号の場合に、前記入力映像信号が白信号の場合に比べて、前記緑の光源の単位時間当たりの点灯比率の相対的な割合を前記赤および青の光源よりも減らし、前記赤および青の光源の電流値を前記緑の光源の電流値よりも大きく減少させる制御を行う、投射型映像表示装置。
  8.  請求項7に記載の投射型映像表示装置において、
     前記制御部による前記複数の光源に対する光源制御モードには、前記入力映像信号が白信号の場合から黒信号の場合までの映像の明るさに応じて多段階に変化する複数の光源制御モードがあり、
     前記多段階に変化する複数の光源制御モードにおいては、前記緑の光源の単位時間当たりの点灯比率の相対的な割合を前記赤および青の光源よりも減らし、前記赤および青の光源の電流値を前記緑の光源の電流値よりも大きく減少させる制御を、前記入力映像信号の明るさに応じて段階的に行う、投射型映像表示装置。
  9.  請求項5に記載の投射型映像表示装置において、
     前記複数光源は、少なくとも赤、緑、および青を含む複数の色の光をそれぞれ発光する独立した複数の光源であり、
     前記制御部による前記複数の光源に対する光源制御モードには、
     前記赤、緑、および青を含む複数の光源は2色または3色を同時に点灯して、前記2色または前記3色を混色状態で点灯する点灯期間を有する光源制御モードがある、投射型映像表示装置。
  10.  請求項6に記載の投射型映像表示装置において、
     前記複数光源は、少なくとも赤、緑、および青を含む複数の色の光をそれぞれ発光する独立した複数の光源であり、
     前記制御部による前記複数の光源に対する光源制御モードには、
     前記赤、緑、および青を含む複数の光源を混色状態で点灯させずに、各色を時分割に点灯する光源制御モードがある、投射型映像表示装置。
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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111223427A (zh) * 2018-11-23 2020-06-02 中强光电股份有限公司 投射装置及其操作方法
EP3668090A3 (en) * 2018-11-23 2020-08-26 Coretronic Corporation Projection apparatus and operation method thereof
CN113099197A (zh) * 2021-03-10 2021-07-09 山西汉威激光科技股份有限公司 一种动态黑快速响应激光投影控制系统

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112118434B (zh) 2019-06-20 2022-03-25 青岛海信激光显示股份有限公司 激光投影设备
KR20210129310A (ko) * 2020-04-17 2021-10-28 삼성디스플레이 주식회사 표시 장치 및 그 구동 방법

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2001069584A1 (fr) * 2000-03-14 2001-09-20 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Afficheur d'image et procede d'affichage d'image
JP2002229531A (ja) * 2000-11-30 2002-08-16 Canon Inc カラー液晶表示装置
JP2003044016A (ja) * 2001-08-02 2003-02-14 Matsushita Electric Ind Co Ltd 液晶表示装置及び液晶表示装置の駆動方法
JP2007163988A (ja) * 2005-12-15 2007-06-28 Sharp Corp プロジェクタ
JP2007292823A (ja) * 2006-04-21 2007-11-08 Casio Comput Co Ltd 投影装置
JP2012242672A (ja) * 2011-05-20 2012-12-10 Canon Inc 液晶表示装置及びその制御方法
JP2012247630A (ja) * 2011-05-27 2012-12-13 Sanyo Electric Co Ltd 映像表示装置
JP2013088480A (ja) * 2011-10-13 2013-05-13 Panasonic Corp 画像表示装置

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7281807B2 (en) * 2003-07-16 2007-10-16 Honeywood Technologies, Llc Positionable projection display devices
US7330298B2 (en) * 2005-02-04 2008-02-12 Texas Instruments Incorporated Optical system and method for increasing image resolution and/or dithering in projection applications
JP4338140B2 (ja) * 2005-05-12 2009-10-07 株式会社 日立ディスプレイズ タッチパネル一体表示装置
KR20070075630A (ko) * 2006-01-13 2007-07-24 삼성전자주식회사 디스플레이 장치 및 그 제어 방법
KR101315380B1 (ko) * 2006-10-16 2013-10-07 삼성디스플레이 주식회사 디스플레이장치 및 그 제어방법
US8203600B2 (en) * 2009-06-04 2012-06-19 Transpacific Image, Llc Projection-type stereoscopic display
JP2014212513A (ja) * 2013-04-01 2014-11-13 パナソニック株式会社 投写型映像表示装置、映像投影制御装置、映像投影制御方法、及び映像投影制御プログラム
JPWO2014171134A1 (ja) * 2013-04-18 2017-02-16 パナソニックIpマネジメント株式会社 投写型映像表示装置
JP6418768B2 (ja) * 2014-04-04 2018-11-07 キヤノン株式会社 画像投射装置およびその制御方法
JP6757311B2 (ja) * 2014-07-31 2020-09-16 エムティティ イノベーション インコーポレイテッドMtt Innovation Incorporated フリーフォームレンジングのための数値的アプローチ、エリアパラメータ化フリーフォームレンジング
JP6623584B2 (ja) * 2015-07-07 2019-12-25 日本精機株式会社 画像生成装置、ヘッドアップディスプレイ

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2001069584A1 (fr) * 2000-03-14 2001-09-20 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Afficheur d'image et procede d'affichage d'image
JP2002229531A (ja) * 2000-11-30 2002-08-16 Canon Inc カラー液晶表示装置
JP2003044016A (ja) * 2001-08-02 2003-02-14 Matsushita Electric Ind Co Ltd 液晶表示装置及び液晶表示装置の駆動方法
JP2007163988A (ja) * 2005-12-15 2007-06-28 Sharp Corp プロジェクタ
JP2007292823A (ja) * 2006-04-21 2007-11-08 Casio Comput Co Ltd 投影装置
JP2012242672A (ja) * 2011-05-20 2012-12-10 Canon Inc 液晶表示装置及びその制御方法
JP2012247630A (ja) * 2011-05-27 2012-12-13 Sanyo Electric Co Ltd 映像表示装置
JP2013088480A (ja) * 2011-10-13 2013-05-13 Panasonic Corp 画像表示装置

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111223427A (zh) * 2018-11-23 2020-06-02 中强光电股份有限公司 投射装置及其操作方法
JP2020086460A (ja) * 2018-11-23 2020-06-04 中強光電股▲ふん▼有限公司 投射装置及びその操作方法
EP3668090A3 (en) * 2018-11-23 2020-08-26 Coretronic Corporation Projection apparatus and operation method thereof
US11070777B2 (en) 2018-11-23 2021-07-20 Coretronic Corporation Projection apparatus and operation method thereof
JP7385441B2 (ja) 2018-11-23 2023-11-22 中強光電股▲ふん▼有限公司 投射装置及びその操作方法
CN111223427B (zh) * 2018-11-23 2023-11-24 中强光电股份有限公司 投射装置及其操作方法
CN113099197A (zh) * 2021-03-10 2021-07-09 山西汉威激光科技股份有限公司 一种动态黑快速响应激光投影控制系统
CN113099197B (zh) * 2021-03-10 2022-07-26 山西汉威激光科技股份有限公司 一种动态黑快速响应激光投影控制系统

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