WO2020226124A1 - 液晶表示装置 - Google Patents

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WO2020226124A1
WO2020226124A1 PCT/JP2020/018305 JP2020018305W WO2020226124A1 WO 2020226124 A1 WO2020226124 A1 WO 2020226124A1 JP 2020018305 W JP2020018305 W JP 2020018305W WO 2020226124 A1 WO2020226124 A1 WO 2020226124A1
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PCT/JP2020/018305
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矢田 竜也
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株式会社ピクトリープ
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Definitions

  • the present invention relates to a liquid crystal display device, and more particularly to a liquid crystal display device including an achromatic polarizing plate.
  • Liquid crystal display devices are used in smartphones, personal computers, digital signage, etc.
  • the liquid crystal display device includes a transmissive liquid crystal display device and a reflective liquid crystal display device.
  • the transmissive liquid crystal display device light is radiated from a backlight provided at the rear toward the pixels at the front, and the screen is displayed brightly.
  • the reflective liquid crystal display device the screen is displayed brightly by reflecting the light incident from the front surface by the pixels.
  • the transmissive liquid crystal display device needs to increase the brightness of the backlight to improve the visibility, which may increase the power consumption.
  • the reflective liquid crystal display device uses external light for image display, the power consumption is suppressed as compared with the transmissive liquid crystal display device when used outdoors. Therefore, some digital signage installed outdoors use a reflective liquid crystal display device.
  • a polarizing plate is used for a liquid crystal display device.
  • a reflective liquid crystal display device light incident from the front surface passes through a polarizing plate, reaches each pixel after the planes of polarization are aligned, and is reflected.
  • the polarizing surface is adjusted by the liquid crystal according to the image to be displayed. Since the polarizing plate transmits light polarized in a specific direction, it is reflected by a plurality of pixels, the polarization plane is adjusted, and the light transmitted through the polarizing plate forms an image.
  • each pixel is provided with a plurality of color filters that transmit light of different colors (wavelengths), and each pixel is composed of a plurality of sub-pixels that emit a plurality of colors.
  • each pixel is provided with a plurality of color filters that transmit light of different colors (wavelengths)
  • each pixel is composed of a plurality of sub-pixels that emit a plurality of colors.
  • Patent Document 1 describes a color filter of a reflective liquid crystal display device as a technique related to the present invention. In addition, there is a description regarding the area of a plurality of sub-pixels that emit different colors. Patent Documents 2 and 3 describe the achromatic polarizing plate described later. Patent Document 4 describes a display device using white pixels in addition to red, green, and blue pixels.
  • JP-A-2018-189945 Japanese Unexamined Patent Publication No. 2018-54921 JP-A-2017-72823 Japanese Unexamined Patent Publication No. 04-130395
  • the polarizing plate used in the liquid crystal display device there is an iodine-based polarizing plate as described in Patent Document 1.
  • the iodine-based polarizing plate is obtained by adsorbing an iodine compound on a polyvinyl alcohol film.
  • Iodine-based polarizing plates have the property that light on the short wavelength side (blue side) is more difficult to transmit than light on the long wavelength side (red side). Therefore, in a liquid crystal display device using an iodine-based polarizing plate, a yellowish image is displayed, and the displayable color range (color gamut) may be narrowed.
  • the area of the color filter is different for each color.
  • the shape of the sub-pixels corresponding to each color may become complicated due to an increase in the area of the color filter corresponding to blue.
  • An object of the present invention is to prevent the color displayed on the liquid crystal display device from taking on a specific tint.
  • the present invention includes an achromatic polarizing plate and a plurality of pixels that reflect light transmitted through the achromatic polarizing plate toward the achromatic polarizing plate, and each of the pixels has a red wavelength of transmitted light.
  • the red-green sub-pixel directs the reflected light passing through the red-green filter toward the achromatic polarizing plate
  • the blue-green sub-pixel directs the reflected light passing through the blue-green filter.
  • the blue sub-pixel directs the reflected light that has passed through the blue filter toward the achromatic polarizing plate, and the areas of both the red sub-pixel and the blue sub-pixel are the red-green.
  • the area is larger than the area of either the sub-pixel or the blue-green sub-pixel, and the total area of the red-green sub-pixel and the blue-green sub-pixel is the area of either the red sub-pixel or the blue-green sub-pixel.
  • the ratio of the area of the red sub-pixel to the area of the blue sub-pixel is 0.9 or more and 1.1 or less, and the ratio of the area of the red-green sub-pixel to the area of the blue-green sub-pixel. Is 0.9 or more and 1.1 or less, and when the area of the red sub-pixel is equal to or more than the area of the blue sub-pixel, the area of the red-green sub-pixel is equal to or less than the area of the blue-green sub-pixel.
  • the condition that the area of the red sub-pixel is smaller than the area of the blue sub-pixel is satisfied, the condition that the area of the red-green sub-pixel is larger than the area of the blue-green sub-pixel is satisfied. It is characterized by doing.
  • the area of the red sub-pixel and the area of the blue sub-pixel are equal, and the area of the red-green sub-pixel and the area of the blue-green sub-pixel are equal.
  • the colors of the three sub-pixels of the red sub-pixel, the red-green sub-pixel, the blue-green sub-pixel, and the blue sub-pixel are mixed to represent each hue.
  • the present invention includes an achromatic polarizing plate and a plurality of pixels that reflect light transmitted through the achromatic polarizing plate toward the achromatic polarizing plate, and each of the pixels has a red wavelength of transmitted light.
  • the red subpixel directs the reflected light to the achromatic polarizing plate through the red filter
  • the green subpixel directs the reflected light to the achromatic polarizing plate through the green filter
  • the blue The sub-pixel directs the reflected light through the blue filter toward the achromatic polarizing plate, and the ratio of the area of the red sub-pixel to the area of the green sub-pixel is 0.95 or more and 1.05 or less, and the blue sub-pixel is used.
  • the ratio of the area of the green sub-pixel to the area of the pixel and the ratio of the area of the red sub-pixel to the area of the blue sub-pixel are set to 0.95 or more.
  • the ratio of the area of the green sub-pixel to the area of the blue sub-pixel and the ratio of the area of the red sub-pixel to the area of the blue sub-pixel were set to 1.0 or more.
  • each of the pixels further comprises a white sub-pixel having a white filter that transmits light of any wavelength of red, green, and blue, and the white sub-pixel passes the reflected light through the white filter to the achromatic color. Aim at the polarizing plate.
  • the area of both the red sub-pixel and the green sub-pixel is larger than the area of the blue sub-pixel.
  • the calculation unit includes a calculation unit that obtains input pixel data to be input to the liquid crystal display device based on the pixel data for the pixel, and the calculation unit has a saturation value indicated by the pixel data exceeding the saturation threshold.
  • the pixel data is converted so as to increase the brightness to obtain the input pixel data, and the saturation indicated by the pixel data exceeds the saturation threshold.
  • the pixel data is converted so that the saturation becomes small to obtain the input pixel data.
  • the calculation unit sets at least one of the saturation threshold value and the brightness threshold value according to the optical environment in which the liquid crystal display device is placed.
  • the present invention it is possible to prevent the color displayed on the liquid crystal display device from taking on a specific tint.
  • FIG. 1 schematically shows a cross section of a reflective liquid crystal display device according to an embodiment of the present invention.
  • the reflective liquid crystal display device includes a base material 10, a reflective electrode 12, a TFT 14 (Thin-Film-Transistor), a liquid crystal layer 16, a filter layer 20, and an achromatic polarizing plate 24.
  • TFT 14 Thin-Film-Transistor
  • a plurality of reflective electrodes 12 and a plurality of TFTs 14 are arranged on the upper surface of the base material 10. Each reflective electrode 12 is provided with a TFT 14 that controls the voltage of each reflective electrode 12.
  • a liquid crystal layer 16 is provided on the upper side of the base material 10 on which the reflective electrode 12 and the TFT 14 are arranged.
  • a filter layer 20 is provided on the upper side of the liquid crystal layer 16.
  • the filter layer 20 is provided with a plurality of color filters 22 that transmit light having different wavelengths.
  • a red filter 22R in which the wavelength of transmitted light is a red wavelength
  • a red-green filter 22RG in which the wavelength of transmitted light is a green wavelength closer to red
  • a wavelength of transmitted light are closer to blue.
  • the blue-green filter 22BG which has a green wavelength
  • the blue filter 22B which has a blue wavelength of transmitted light
  • An achromatic polarizing plate 24 is provided on the upper side of the filter layer 20.
  • the achromatic polarizing plate 24 may be a polarizing plate defined by Patent Documents 2 and 3 above.
  • the achromatic polarizing plate 24 may be defined as, for example, a polarizing plate that satisfies the following conditions. (1) The visual sensitivity correction transmittance of the polarizing plate alone is 35 to 45%. (2) The absolute values of the a * value and b * value in the L * a * b * color system shall be 1 or less when measured with the polarizing plate alone. (3) When these two polarizing plates are stacked and measured so that the absorption axis directions are parallel or perpendicular to each other, the absolute value of the a * value and the b * value in the L * a * b * color system is either. Must be 2 or less.
  • the achromatic polarizing plate 24 may be defined as, for example, a polarizing plate satisfying the following conditions.
  • the first transmittance is the transmittance measured by irradiating absolutely polarized light so that the vibration direction of the light is orthogonal to the absorption axis direction of the polarizing plate.
  • the second transmittance is the transmittance measured by irradiating absolutely polarized light so that the vibration direction of the light is parallel to the absorption axis direction of the polarizing plate.
  • A The difference between the average value of the first transmittance at 550 nm to 600 nm and the average value of the first transmittance at 400 nm to 460 nm is 4% or less.
  • the difference between the average value of the first transmittance at 600 nm to 670 nm and the average value of the first transmittance at 550 nm to 600 nm is 3% or less.
  • C The difference between the average value of the second transmittance at 550 nm to 600 nm and the average value of the second transmittance at 400 nm to 460 nm is 1% or less.
  • D The difference between the average value of the second transmittance at 600 nm to 670 nm and the average value of the second transmittance at 550 nm to 600 nm is 1% or less.
  • a region of the liquid crystal layer 16 and the reflective electrodes 12 and TFT 14 facing each other and sandwiched between the color filters 22 and the reflective electrodes 12 constitutes one pixel.
  • the red filter 22R and the regions above and below the red filter 22R form a red sub-pixel.
  • the red-green filter 22RG and the regions above and below it constitute the red-green sub-pixel.
  • the blue-green filter 22BG and the regions above and below it form a blue-green sub-pixel.
  • the blue filter 22B and the regions above and below it constitute the blue sub-pixel.
  • Light incident from the front of the reflective liquid crystal display device passes through the achromatic polarizing plate 24, reaches the reflecting electrodes 12 after the polarization planes are aligned, and is reflected.
  • the polarization plane of the light reflected by each reflecting electrode 12 is adjusted by the liquid crystal according to the image to be displayed. That is, the polarizing surface of the reflected light transmitted through the liquid crystal is adjusted by changing the voltage of the reflecting electrode 12 by the TFT 14 and changing the voltage applied to the liquid crystal.
  • Light of a specific color is extracted from the reflected light by each color filter 22, and the light of each color is radiated upward through the achromatic polarizing plate 24. Since the achromatic polarizing plate 24 transmits light polarized in a specific direction, the light transmitted through the achromatic polarizing plate 24 forms an image.
  • the areas of the red sub-pixel R, the red-green sub-pixel RG, the blue-green sub-pixel BG, and the blue sub-pixel B have the following relationships.
  • the areas of the red sub-pixel R, the red-green sub-pixel RG, the blue-green sub-pixel BG, and the blue sub-pixel B are defined as the areas of the red filter 22R, the red-green filter 22RG, the blue-green filter 22BG, and the blue filter 22B, respectively.
  • the area of both the red sub-pixel R and the blue sub-pixel B is larger than the area of either the red-green sub-pixel RG and the blue-green sub-pixel BG.
  • the total area of the red-green sub-pixel RG and the blue-green sub-pixel BG is larger than the area of either the red sub-pixel R or the blue sub-pixel B.
  • the ratio of the area of the red sub-pixel R to the area of the blue sub-pixel B is 0.9 or more and 1.1 or less.
  • the ratio of the area of the red-green sub-pixel RG to the area of the blue-green sub-pixel BG is 0.9 or more and 1.1 or less.
  • V When the area of the red sub-pixel R is equal to or larger than the area of the blue sub-pixel B, the area of the red-green sub-pixel RG is equal to or less than the area of the blue-green sub-pixel BG.
  • the area of the red sub-pixel R is smaller than the area of the blue sub-pixel B, the area of the red-green sub-pixel RG is larger than the area of the blue-green sub-pixel BG.
  • the area of the red sub-pixel R and the area of the blue sub-pixel B are equal, the area of the red-green sub-pixel RG and the area of the blue-green sub-pixel BG may be equal.
  • FIGS. 2A to 2D show the configuration of pixels satisfying the conditions defined in (i) to (vi) above.
  • each sub-pixel is formed by a vertically long rectangle, and the red sub-pixel R, the red-green sub-pixel RG, the blue-green sub-pixel BG, and the blue sub-pixel B are arranged from left to right.
  • Red-green sub-pixel RG, blue-green sub-pixel BG, and blue sub-pixel B are arranged in this order.
  • the red sub-pixel R, the red-green sub-pixel RG, the blue-green sub-pixel BG and the blue sub-pixel B are arranged clockwise from the upper left, and the red sub-pixel R, the red-green sub-pixel RG, and the blue-green sub-pixel
  • the pixels BG and the blue sub-pixel B are arranged in this order.
  • the red sub-pixel R, the blue-green sub-pixel BG, the red-green sub-pixel RG and the blue sub-pixel B are arranged clockwise from the upper left, and the red sub-pixel R, the blue-green sub-pixel BG,
  • the red-green sub-pixel RG and the blue sub-pixel B are arranged in this order.
  • the area of the blue subpixel B occupied in one pixel is larger than that of the reflective liquid crystal display device using the iodine-based polarizing plate shown in Patent Document 1. The ratio becomes smaller.
  • the reflective liquid crystal display device uses the achromatic polarizing plate 24, and covers the areas of the red sub-pixel R, the red-green sub-pixel RG, the blue-green sub-pixel BG, and the blue sub-pixel B from the above (i) to The condition (vi) is satisfied.
  • FIGS. 3A and 3B a pixel composed of three color sub-pixels of a red sub-pixel R, a green sub-pixel G, and a blue sub-pixel B is schematically shown.
  • the conditions specified in the following (I) and (II) are satisfied.
  • the same effect as when the sub-pixels of four colors are used under the conditions (i) to (vi) above can be obtained.
  • the ratio of the area of the red sub-pixel R to the area of the blue sub-pixel B and the area of the green sub-pixel G to the area of the blue sub-pixel B are both 0.95 or more.
  • the ratio of the area of the red sub-pixel R to the area of the green sub-pixel G is 0.95 or more and 1.05 or less.
  • the color gamut may be further expanded by satisfying the conditions defined in the following (III) and (IV).
  • (III) The ratio of the area of the red sub-pixel R to the area of the blue sub-pixel B and the area of the green sub-pixel G to the area of the blue sub-pixel B are both set to 1.0 or more.
  • (IV) The ratio of the area of the red sub-pixel R to the area of the green sub-pixel G is 0.95 or more and 1.05 or less.
  • FIG. 4 shows a pixel configuration when a white sub-pixel W is included in addition to the red sub-pixel R, the green sub-pixel G, and the blue sub-pixel B.
  • the white sub-pixel W is a sub-pixel having a white filter as a color filter 22 that transmits light having any wavelength of red, green, or blue.
  • the ratio of the area of the red sub-pixel R to the area of the blue sub-pixel B and the area of the green sub-pixel G to the area of the blue sub-pixel B are both 0.95 or more.
  • the ratio of the area of the red sub-pixel R to the area of the green sub-pixel G is 0.95 or more and 1.05 or less.
  • the red sub-pixel R, the green sub-pixel G, the blue sub-pixel B, and the white sub-pixel W are included in the pixel, in addition to the conditions defined in ( ⁇ ) and ( ⁇ ) above, the following ( ⁇ ) The conditions specified in may be met. ( ⁇ ) The area of both the red sub-pixel R and the green sub-pixel G is made larger than the area of the blue sub-pixel B.
  • Image data is composed of a set of pixel data representing each of a plurality of pixels.
  • the input pixel data input to the reflective liquid crystal display device is generated.
  • the plurality of input pixel data representing the image constitutes the input image data, and the input image data is input to the reflective liquid crystal display device.
  • FIG. 5 shows a brightness / saturation plane for explaining the data conversion process.
  • the horizontal axis represents lightness V
  • the vertical axis represents saturation S.
  • the pixel data becomes the input pixel data as it is.
  • the brightness V of the pixel data is increased in the region B where the brightness V is equal to or less than the brightness threshold TV.
  • the converted pixel data becomes the input pixel data.
  • the region A in which the brightness V exceeds the brightness threshold TV in the second saturation region the pixel data converted so that the other hues are mixed and the saturation S becomes small becomes the input pixel data.
  • the pixel data becomes the input pixel data as it is. Then, when the saturation S of the pixel indicated by the pixel data exceeds the saturation threshold TS and the brightness V is equal to or less than the brightness threshold TV, the pixel data converted so that the brightness V becomes large is referred to as the input pixel data. Become. In this case, the lightness V may be obtained by multiplying the original lightness by a constant exceeding 1. However, when there is a predetermined maximum value for the lightness V, and when the value obtained by multiplying the original lightness by a constant exceeds the maximum value, the maximum value may be set as the new lightness V.
  • the saturation S of the pixel indicated by the pixel data exceeds the saturation threshold TS and the brightness V exceeds the brightness threshold TV
  • the pixel data converted so that other hues are mixed and the saturation S becomes smaller is obtained. It becomes input pixel data.
  • the value obtained by subtracting the saturation threshold TS from the saturation S is multiplied by a positive constant k less than 1, and the value k ⁇ (S—TS) + TS added to the saturation threshold TS is added to the input pixel data.
  • Saturation S may be used.
  • FIG. 6 shows the luminance brightness characteristic when the saturation S exceeds the saturation threshold TS and the pixel indicated by the pixel data belongs to the second saturation region.
  • the horizontal axis represents the brightness V
  • the vertical axis represents the normalized brightness L.
  • the standardized brightness L expresses the brightness perceived by the human eye.
  • the normalized luminance L increases as the brightness V increases.
  • the rate of increase of the standardized luminance L with respect to the brightness V is larger than when the brightness V is equal to or less than the brightness threshold TV.
  • FIG. 7 shows a data conversion device 40 together with a reflective liquid crystal display device 50 as hardware for executing data conversion processing.
  • the data conversion device 40 includes a calculation unit 42 and a conversion table 44.
  • the conversion table 44 stores information in which pixel data and input pixel data are associated with each other. That is, the pixel data belonging to the region A of the second saturation region is associated with the input pixel data with the saturation S reduced.
  • the pixel data belonging to the region B of the second saturation region is associated with the input pixel data having a large brightness V. Then, the same data as the pixel data is associated with the pixel data indicating the pixel data belonging to the first saturation region as the input pixel data.
  • the arithmetic unit 42 may be a processor that executes a program.
  • the calculation unit 42 extracts pixel data from the input image data, refers to the conversion table 44, and acquires the input pixel data corresponding to the pixel data.
  • the calculation unit 42 outputs the input pixel data acquired for each pixel to the reflective liquid crystal display device 50.
  • the pixel data is represented by the pixel values X, Y and Z of the red sub-pixel R, the green sub-pixel G and the blue sub-pixel B, respectively.
  • Each pixel value can take a value of 0 or more and 255 or less.
  • the same input pixel data (255,128,128) as the pixel data (255,128,128) can be obtained.
  • the input pixel data (204,0,0) in which the brightness V of the pixel data (186,0,0) is increased can be obtained.
  • the input pixel data (255, 26, 26) in which the saturation S of the pixel data (245, 0, 0) is reduced can be obtained. ..
  • At least one of the brightness threshold TV and the saturation threshold TS may be changed according to the optical environment in which the reflective liquid crystal display device 50 is placed, such as the ambient brightness of the reflective liquid crystal display device 50. ..
  • the data conversion device 40 may include an optical sensor 46.
  • the optical sensor 46 measures the illuminance around the reflective liquid crystal display device 50 and outputs the measured value to the calculation unit 42.
  • the data conversion device 40 includes a plurality of conversion tables 44 having different brightness threshold TVs or saturation threshold TSs.
  • the calculation unit 42 executes the data conversion process using the conversion table 44 according to the illuminance measurement value among the plurality of conversion tables 44.
  • the calculation unit 42 may execute the data conversion process using the conversion table 44 in which the brightness threshold TV is smaller as the illuminance measurement value is larger. Further, the calculation unit 42 may execute the data conversion process using the conversion table 44 in which the larger the illuminance measurement value is, the smaller the saturation threshold TS is.
  • the example of measuring the illuminance as a physical quantity indicating the brightness is taken here, other physical quantities indicating the brightness may be measured.
  • the reflective liquid crystal display device in the region A in which the saturation S exceeds the saturation threshold TS and the brightness V exceeds the brightness threshold TV, a plurality of hues of the original pixel data are obtained. Is mixed to generate input image data with reduced saturation. As a result, in the region A where the brightness V is large, the original color is brought closer to white, and the brightness indicating the brightness perceived by the human eye is increased. Further, in the region B where the saturation S exceeds the saturation threshold TS and the brightness V is equal to or less than the brightness threshold TV, input image data having a higher brightness than the original pixel data is generated. As a result, the brightness indicating the brightness perceived by the human eye is increased.
  • FIG. 9 shows an xy chromaticity diagram for explaining the data conversion process from another viewpoint.
  • the horizontal axis x indicates the mixing ratio of red among red, green and blue
  • the vertical axis y indicates the mixing ratio of green.
  • a bell-shaped region 60 is defined in the xy chromaticity diagram.
  • the bell-shaped region 60 is a region on and within a closed curve formed by a U-shaped curve 62 convex to the upper left and a straight line 64 connecting the open ends of the U-shaped curve 62.
  • FIG. 9 is not colored, the actual bell-shaped region 60 is colored.
  • the U-shaped curve 62 that forms a part of the outer circumference of the bell-shaped region 60 is called a spectrum locus. From the right end of the spectrum locus to the left end along the spectrum locus, the hue from red to green to blue is represented.
  • the points r, g, and b shown in FIG. 9 correspond to the colors emitted by the red subpixel R, the green subpixel G, and the blue subpixel B, respectively.
  • the reflective liquid crystal display device can freely express the color in the region surrounded by the display color gamut triangle rgb indicated by the broken line and the colors on the three sides thereof.
  • the red sub-pixel R, the green sub-pixel G, and the blue sub-pixel B are colored with equal brightness, the white color represented by the point WH is emitted from the pixel.
  • the saturation S of the color indicated by the points on the sides of the display color gamut triangle rgb has the maximum value. Then, the saturation S becomes smaller from the point on the side of the display color gamut triangle r-g-b toward the point WH, and the saturation S becomes 0 at the point WH.
  • the brightness V indicating the brightness of the color is shown for each point on the three sides of the display color gamut triangle rgb and in the display color gamut triangle rgb. Is defined.
  • the saturation threshold triangle 68 is defined as shown by the alternate long and short dash line.
  • the three sides and the inner region of the saturation threshold triangle 68 are the first saturation regions corresponding to the colors whose saturation S is equal to or less than the threshold TS.
  • the pixel data becomes the input pixel data as it is.
  • the area outside the saturation threshold triangle 68 and including the three sides of the display color gamut triangle rgb is the color that can be represented by the reflective liquid crystal display device.
  • the second saturation region corresponds to a color in which the saturation S exceeds the threshold TS.
  • the conversion triangle 70 outside the saturation threshold triangle 68 and inside the display color gamut triangle rgb is shown by a solid line.
  • the color indicated by the pixel data belongs to the second saturation region and the brightness V of the color indicated by the image data exceeds the brightness threshold TV
  • the color indicated by the image data is outside the saturation threshold triangle 68 and is a conversion triangle.
  • the color is converted so as to include the three sides of 70 and belong to the inner converted region 80, and becomes input pixel data.
  • FIG. 10 shows an enlarged view of the xy chromaticity diagram.
  • the original pixel data point P0 is at point g.
  • the original pixel data point P0 moves to the apex of the conversion triangle 70 located along the straight line from the pixel data point P0 to the point WH, and becomes the input pixel data point P1. That is, the pixel data indicated by the pixel data point P0 is converted into the input pixel data indicated by the input pixel data point P1.
  • the original pixel data point Q0 becomes an input pixel data point Q1 located along a straight line from the pixel data point Q0 to the point WH. That is, the pixel data indicated by the pixel data point Q0 is converted into the input pixel data indicated by the input pixel data point Q1.
  • the points r, rg, point b, and point b shown in FIG. 11 correspond to the colors emitted by the red sub-pixel R, the red-green sub-pixel RG, the blue-green sub-pixel BG, and the blue sub-pixel B, respectively.
  • the reflective liquid crystal display device can express colors in a region surrounded by a display color gamut quadrangle r-rg-bg-b shown by a broken line and colors on its four sides.
  • the saturation S of the color indicated by the points on the sides of the display color gamut quadrangle r-rg-bg-b has the maximum value. Then, the saturation S of the displayed color becomes smaller toward the point WH from the point on the side of the display color gamut quadrangle r-rg-bg-b, and the saturation S becomes 0 at the point WH. Although it does not appear in the xy chromaticity diagram, the color brightness is applied to each point on the four sides of the display color gamut quadrangle r-rg-bg-b and in the display color gamut quadrangle r-rg-bg-b. Brightness V representing is defined.
  • the saturation threshold quadrangle 74 is defined as shown by the alternate long and short dash line.
  • the four sides and the inner region of the saturation threshold quadrangle 74 are the first saturation regions corresponding to the colors whose saturation S is equal to or less than the threshold TS.
  • the pixel data becomes the input pixel data as it is.
  • the area inside the display color gamut quadrangle r-rg-bg-b, which is outside the saturation threshold quadrangle 74 and includes the four sides of the display color gamut quadrangle r-rg-bg-b, is formed by the reflective liquid crystal display device.
  • this is the second saturation region corresponding to the color whose saturation S exceeds the threshold TS.
  • the conversion quadrangle 76 outside the saturation threshold quadrangle 74 and inside the display color gamut quadrangle r-rg-bg-b is shown by a solid line.
  • the image data is outside the saturation threshold square 74 and 4 of the conversion square 76. It is converted so as to indicate the color belonging to the converted region 80 inside including the side, and becomes the input pixel data.
  • this conversion is conceptually performed as follows. That is, the pixel data point indicated by the original pixel data is moved to a point in the converted region 80 located along the straight line from the pixel data point to the point WH.
  • the reflective liquid crystal display device may display an image by mixing three colors of the red sub-pixel R, the red-green sub-pixel RG, the blue-green sub-pixel BG, and the blue sub-pixel B. Good.
  • the color gamut represented by the display color gamut triangle r-rg-bg the display color gamut triangle r-rg-b, the display color gamut triangle r-bg-b or rg-bg-b shown in FIG. Each hue is shown.
  • the reflective liquid crystal display device has been described.
  • the present invention may be used in a transflective liquid crystal display device.
  • a transflective liquid crystal display device it is assumed that light is transmitted through the base material 10 in FIG. 1, and a polarizing plate and a backlight are arranged under the base material 10.
  • a reflective liquid crystal display device has a smaller contrast than a transmissive liquid crystal display device, so that when a single color is displayed, light of different colors is mixed and the color gamut tends to be narrowed.
  • a defect of the reflective liquid crystal display device can be compensated by the backlight.

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Abstract

本発明は、液晶表示装置で表示される色が特定の色味を帯びることを回避することを目的とする。各画素については、赤副画素Rおよび青副画素Bのいずれの面積も、赤緑副画素RGおよび青緑副画素BGのいずれの面積よりも大きく、赤緑副画素RGの面積および青緑副画素BGの面積を合わせた面積は、赤副画素Rおよび青副画素Bのいずれの面積よりも大きく、青副画素Bの面積に対する赤副画素Rの面積の比率、および青緑副画素BGの面積に対する赤緑副画素RGの面積の比率が、0.9以上、1.1以下であり、赤副画素Rの面積が青副画素Bの面積以上である場合には赤緑副画素RGの面積が青緑副画素BGの面積以下であるという条件が成立し、赤副画素Rの面積が青副画素Bの面積未満である場合には赤緑副画素RGの面積が青緑副画素BGの面積よりも大きいという条件が成立する。

Description

液晶表示装置
 本発明は、液晶表示装置に関し、特に、無彩色偏光板を備える液晶表示装置に関する。
 スマートフォン、パーソナルコンピュータ、ディジタルサイネージ等には、液晶表示装置が用いられている。液晶表示装置には、透過型液晶表示装置および反射型液晶表示装置がある。透過型液晶表示装置では、後方に設けられたバックライトから前方の画素に向けて光が放射され、画面が明るく表示される。反射型液晶表示装置では、前面から入射した光が画素で反射することで画面が明るく表示される。屋外で画像表示をする場合、透過型液晶表示装置では、バックライトの輝度を高めて視認性を向上させる必要があるため、消費電力が大きくなってしまうことがある。一方、反射型液晶表示装置では画像表示に外光が用いられるため、屋外の使用では透過型液晶表示装置に比べて消費電力が抑制される。そのため、屋外に設置されるディジタルサイネージには、反射型液晶表示装置が用いられたものがある。
 一般に、液晶表示装置には偏光板が用いられる。反射型液晶表示装置では、前面から入射した光は、偏光板を透過して偏光面が揃えられた上で各画素に到達し反射する。各画素で光が反射する際には、表示させる画像に応じて液晶によって偏光面が調整される。偏光板は、特定の方向に偏波した光を透過するため、複数の画素で反射し、偏光面が調整され、偏光板を透過した光が画像を形成する。
 また、各画素には、異なる色(波長)の光を透過する複数のカラーフィルタが設けられており、各画素は複数の色を発する複数の副画素から構成されている。複数のカラーフィルタのそれぞれを透過する光の強度を調整することで色の混合割合が調整され、各画素から表示画像に応じた色の光が発せられる。
 以下の特許文献1には、本願発明に関連する技術として、反射型液晶表示装置のカラーフィルタに関する記載がある。また、異なる色を発する複数の副画素の面積に関する記載がある。特許文献2および3には、後述する無彩色偏光板に関する記載がある。特許文献4には、赤色、緑色および青色の画素に加えて白色の画素を用いた表示装置が記載されている。
特開2018-189945号公報 特開2018-54921号公報 特開2017-72823号公報 特開平04-130395号公報
 液晶表示装置に用いられる偏光板としては、特許文献1に記載されているようなヨウ素系偏光板がある。ヨウ素系偏光板は、ポリビニルアルコールフィルムにヨウ素化合物を吸着させたものである。ヨウ素系偏光板には、短波長側(青色側)の光の方が長波長側(赤色側)の光よりも透過し難いという性質がある。そのため、ヨウ素系偏光板を用いた液晶表示装置では、黄色味を帯びた画像が表示され、表示可能な色の範囲(色域)が狭くなることある。このような問題に対し、特許文献1に記載の反射型液晶表示装置では、カラーフィルタの面積を色ごと異ならせている。しかし、青色に対応するカラーフィルタの面積が大きくなってしまう等により、各色に対応する副画素の形状が複雑になってしまうことがある。
 本発明は、液晶表示装置で表示される色が特定の色味を帯びることを回避することを目的とする。
 本発明は、無彩色偏光板と、前記無彩色偏光板を透過した光を前記無彩色偏光板に向けて反射する複数の画素と、を備え、各前記画素は、透過する光の波長が赤色の波長である赤色フィルタを有する赤副画素と、透過する光の波長が赤色寄りの緑色の波長である赤緑色フィルタを有する赤緑副画素と、透過する光の波長が青色寄りの緑色の波長である青緑色フィルタを有する青緑副画素と、透過する光の波長が青色の波長である青色フィルタを有する青副画素と、を備え、前記赤副画素は、前記赤色フィルタを通した反射光を前記無彩色偏光板に向け、前記赤緑副画素は、前記赤緑色フィルタを通した反射光を前記無彩色偏光板に向け、前記青緑副画素は、前記青緑色フィルタを通した反射光を前記無彩色偏光板に向け、前記青副画素は、前記青色フィルタを通した反射光を前記無彩色偏光板に向け、前記赤副画素および前記青副画素のいずれの面積も、前記赤緑副画素および前記青緑副画素のいずれの面積よりも大きく、前記赤緑副画素の面積および前記青緑副画素の面積を合わせた面積は、前記赤副画素および前記青副画素のいずれの面積よりも大きく、前記青副画素の面積に対する前記赤副画素の面積の比率が、0.9以上、1.1以下であり、前記青緑副画素の面積に対する前記赤緑副画素の面積の比率が、0.9以上、1.1以下であり、前記赤副画素の面積が前記青副画素の面積以上である場合には、前記赤緑副画素の面積が前記青緑副画素の面積以下であるという条件が成立し、前記赤副画素の面積が前記青副画素の面積未満である場合には、前記赤緑副画素の面積が前記青緑副画素の面積よりも大きいという条件が成立する、ことを特徴とする。
 望ましくは、前記赤副画素の面積と前記青副画素の面積とが等しく、前記赤緑副画素の面積と前記青緑副画素の面積とが等しい。
 望ましくは、前記赤副画素、前記赤緑副画素、前記青緑副画素および前記青副画素のうちの3つの副画素の色が混合され、各色相を表す。
 本発明は、無彩色偏光板と、前記無彩色偏光板を透過した光を前記無彩色偏光板に向けて反射する複数の画素と、を備え、各前記画素は、透過する光の波長が赤色の波長である赤色フィルタを有する赤副画素と、透過する光の波長が緑色の波長である緑色フィルタを有する緑副画素と、透過する光の波長が青色の波長である青色フィルタを有する青副画素と、を備え、前記赤副画素は、反射光を前記赤色フィルタを通して前記無彩色偏光板に向け、前記緑副画素は、反射光を前記緑色フィルタを通して前記無彩色偏光板に向け、前記青副画素は、反射光を前記青色フィルタを通して前記無彩色偏光板に向け、前記緑副画素の面積に対する前記赤副画素の面積の比率を、0.95以上、1.05以下とし、前記青副画素の面積に対する前記緑副画素の面積の比率、および前記青副画素の面積に対する前記赤副画素の面積の比率を、0.95以上としたことを特徴とする。
 望ましくは、前記青副画素の面積に対する前記緑副画素の面積の比率、および前記青副画素の面積に対する前記赤副画素の面積の比率を、1.0以上とした。
 望ましくは、各前記画素は、赤色、緑色および青色のいずれの波長の光も透過する白色フィルタを有する白副画素を、さらに備え、前記白副画素は、反射光を前記白色フィルタを通して前記無彩色偏光板に向ける。
 望ましくは、前記赤副画素および前記緑副画素のいずれの面積も、前記青副画素の面積よりも大きい。
 望ましくは、前記画素に対する画素データに基づいて、前記液晶表示装置に入力される入力画素データを求める演算部を備え、前記演算部は、前記画素データが示す彩度が彩度閾値を超え、かつ、前記画素データが示す明度が明度閾値以下であるときは、明度が大きくなるように前記画素データを変換して前記入力画素データを求め、前記画素データが示す彩度が前記彩度閾値を超え、かつ、前記画素データが示す明度が前記明度閾値を超えるときは、彩度が小さくなるように前記画素データを変換して前記入力画素データを求める。
 望ましくは、前記演算部は、前記液晶表示装置の置かれた光学的環境に応じて、前記彩度閾値および前記明度閾値のうち少なくとも一方を設定する。
 本発明によれば、液晶表示装置で表示される色が特定の色味を帯びることを回避することができる。
反射型液晶表示装置の断面を示す図である。 4色の副画素によって構成される画素を示す図である。 4色の副画素によって構成される画素を示す図である。 4色の副画素によって構成される画素を示す図である。 4色の副画素によって構成される画素を示す図である。 3色の副画素によって構成される画素を示す図である。 3色の副画素によって構成される画素を示す図である。 赤副画素、緑副画素および青副画素に加えて、白副画素が含まれる場合の画素の構成を示す図である。 データ変換処理を説明するための明度・彩度平面を示す図である。 輝度明度特性を示す図である。 データ変換装置を反射型液晶表示装置と共に示す図である。 光センサを備えるデータ変換装置を示す図である。 xy色度図を示す図である。 xy色度図の拡大図である。 xy色度図を示す図である。 xy色度図を示す図である。
 各図を参照して本発明の実施形態について説明する。複数の図面に示された同一の構成要素については同一の符号を付してその説明を省略する。
 図1には、本発明の実施形態に係る反射型液晶表示装置の断面が模式的に示されている。反射型液晶表示装置は、基材10、反射電極12、TFT14(Thin-Film-Transistor)、液晶層16、フィルタ層20、および無彩色偏光板24を備えている。
 基材10の上面には、複数の反射電極12および複数のTFT14が配置されている。各反射電極12には、各反射電極12の電圧を制御するTFT14が設けられている。反射電極12およびTFT14が配置された基材10の上側には液晶層16が設けられている。液晶層16の上側にはフィルタ層20が設けられている。フィルタ層20には、異なる波長の光を透過する複数のカラーフィルタ22が設けられている。図1には、例として、透過する光の波長が赤色の波長である赤色フィルタ22R、透過する光の波長が赤寄りの緑色の波長である赤緑色フィルタ22RG、透過する光の波長が青寄りの緑色の波長である青緑色フィルタ22BG、および透過する光の波長が青色の波長である青色フィルタ22Bが示されている。フィルタ層20の上側には無彩色偏光板24が設けられている。
 無彩色偏光板24は、上記特許文献2および3によって定義される偏光板であってよい。無彩色偏光板24は、例えば、次のような条件を満たす偏光板として定義されてよい。
(1)偏光板単体の視感度補正透過率が35~45%であること。
(2)L表色系におけるa値およびb値の絶対値が、偏光板単体で測定したときに1以下であること。
(3)この偏光板2枚を吸収軸方向が互いに平行または垂直になるように重ねて測定したときに、L表色系におけるa値およびb値の絶対値がいずれも2以下であること。
 また、無彩色偏光板24は、例えば、次のような条件を満たす偏光板として定義されてよい。ただし、第1透過率は、偏光板の吸収軸方向に対して光の振動方向が直交するように絶対偏光光を照射して測定したときの透過率である。第2透過率は、偏光板の吸収軸方向に対して光の振動方向が平行となるように絶対偏光光を照射して測定したときの透過率である。
(a)550nm~600nmにおける第1透過率の平均値と400nm~460nmにおける第1透過率の平均値との差が4%以下であること。
(b)600nm~670nmにおける第1透過率の平均値と550nm~600nmにおける第1透過率の平均値との差が3%以下であること。
(c)550nm~600nmにおける第2透過率の平均値と400nm~460nmにおける第2透過率の平均値との差が1%以下であること。
(d)600nm~670nmにおける第2透過率の平均値と550nm~600nmにおける第2透過率の平均値との差が1%以下であること。
 反射型液晶表示装置では、赤色フィルタ22R、赤緑色フィルタ22RG、青緑色フィルタ22BGおよび青色フィルタ22Bと、無彩色偏光板24のうち各カラーフィルタ22を覆う各領域と、これら複数のカラーフィルタ22のそれぞれに対向する反射電極12およびTFT14と、液晶層16のうち、各カラーフィルタ22と各反射電極12との間に挟まれる領域が、1つの画素を構成する。また、1つの画素のうち、赤色フィルタ22Rおよびその上下の領域が赤副画素を構成する。1つの画素のうち、赤緑色フィルタ22RGおよびその上下の領域が赤緑副画素を構成する。1つの画素のうち、青緑色フィルタ22BGおよびその上下の領域が青緑副画素を構成する。1つの画素のうち青色フィルタ22Bおよびその上下の領域が青副画素を構成する。
 反射型液晶表示装置の前方、すなわち、図1の上方から入射した光は、無彩色偏光板24を透過して偏光面が揃えられた上で各反射電極12に到達し反射する。各反射電極12で反射した光は、表示させる画像に応じて液晶によって偏光面が調整される。すなわち、TFT14によって反射電極12の電圧を変化させ、液晶に印加する電圧を変化させることで、液晶を透過する反射光の偏光面が調整される。反射光からは各カラーフィルタ22によって特定の色の光が抽出され、各色の光は無彩色偏光板24を通って上方に放射される。無彩色偏光板24は、特定の方向に偏波した光を透過するため、無彩色偏光板24を透過した光は画像を形成する。
 本実施形態に係る反射型液晶表示装置では、赤副画素R、赤緑副画素RG、青緑副画素BG、および青副画素Bのそれぞれの面積に次のような関係がある。赤副画素R、赤緑副画素RG、青緑副画素BG、および青副画素Bの面積は、それぞれ、赤色フィルタ22R、赤緑色フィルタ22RG、青緑色フィルタ22BGおよび青色フィルタ22Bの面積として定義される。
(i)赤副画素Rおよび青副画素Bのいずれの面積も、赤緑副画素RGおよび青緑副画素BGのいずれの面積よりも大きい。
(ii)赤緑副画素RGの面積および青緑副画素BGの面積を合わせた面積は、赤副画素Rおよび青副画素Bのいずれの面積よりも大きい。
(iii)青副画素Bの面積に対する赤副画素Rの面積の比率が、0.9以上、1.1以下である。
(iv)青緑副画素BGの面積に対する赤緑副画素RGの面積の比率が、0.9以上、1.1以下である。
(v)赤副画素Rの面積が青副画素Bの面積以上である場合には、赤緑副画素RGの面積が青緑副画素BGの面積以下である。
(vi)赤副画素Rの面積が青副画素Bの面積未満である場合には、赤緑副画素RGの面積が青緑副画素BGの面積よりも大きい。
 なお、赤副画素Rの面積と青副画素Bの面積とが等しいときには、赤緑副画素RGの面積と青緑副画素BGの面積とを等しくしてよい。
 図2A~図2Dには、上記(i)~(vi)に規定される条件を満たす画素の構成が示されている。図2Aに示される画素では、各副画素が縦長の長方形で形成され、赤副画素R、赤緑副画素RG、青緑副画素BGおよび青副画素Bが、左から右に赤副画素R、赤緑副画素RG、青緑副画素BG、青副画素Bの順に配列されている。図2Bに示される画素では、赤副画素R、赤緑副画素RG、青緑副画素BGおよび青副画素Bが、左上から時計回りに赤副画素R、赤緑副画素RG、青緑副画素BGおよび青副画素Bの順で配列されている。図2Cおよび図2Dに示される画素では、赤副画素R、青緑副画素BG、赤緑副画素RGおよび青副画素Bが、左上から時計回りに赤副画素R、青緑副画素BG、赤緑副画素RGおよび青副画素Bの順で配列されている。図2A~図2Dに示されている画素では、特許文献1に示されているヨウ素系の偏光板を用いた反射型液晶表示装置に比べて、1つの画素に占める青副画素Bの面積の割合が小さくなる。
 本実施形態に係る反射型液晶表示装置は、無彩色偏光板24を用い、赤副画素R、赤緑副画素RG、青緑副画素BGおよび青副画素Bの各面積に上記(i)~(vi)の条件を成立させている。これによって、表示画像が特定の色味を帯びてしまうという問題点が解決され、表示できる色の範囲(色域)が拡大される。すなわち、表示される白色が特定の色味を帯びることを抑制でき、表示できる色の範囲(色域)が拡大される。また、特許文献1に記載の表示装置に比べて青副画素Bの面積比率が小さくなり、配線設計が容易となる。
 図3Aおよび図3Bには、赤副画素R、緑副画素Gおよび青副画素Bの3色の副画素によって構成される画素が模式的に示されている。このように、1つの画素が3色の副画素によって構成され、偏光板として無彩色偏光板が用いられた反射型液晶表示装置では、次の(I)および(II)で規定される条件を満たすことで、上記(i)~(vi)の条件下で4色の副画素を用いた場合と同様の効果が得られる。
(I)青副画素Bの面積に対する赤副画素Rの面積の比率および青副画素Bの面積に対する緑副画素Gの面積をいずれも0.95以上とする。
(II)緑副画素Gの面積に対する赤副画素Rの面積の比率を0.95以上、1.05以下とする。
 また、次の(III)および(IV)で規定される条件を満たすことで、さらに色域が拡大する場合がある。
(III)青副画素Bの面積に対する赤副画素Rの面積の比率および青副画素Bの面積に対する緑副画素Gの面積をいずれも1.0以上とする。
(IV)緑副画素Gの面積に対する赤副画素Rの面積の比率を0.95以上、1.05以下とする。
 図4には、赤副画素R、緑副画素Gおよび青副画素Bに加えて、白副画素Wが含まれる場合の画素の構成が示されている。白副画素Wは、カラーフィルタ22として、赤色、緑色および青色のいずれの波長の光も透過する白色フィルタを有する副画素である。これらの構成では、次の(α)および(β)で規定される条件を満たすことで、上記(i)~(vi)の条件下で4色の副画素を用いた場合と同様の効果が得られる。
(α)青副画素Bの面積に対する赤副画素Rの面積の比率および青副画素Bの面積に対する緑副画素Gの面積をいずれも0.95以上とする。
(β)緑副画素Gの面積に対する赤副画素Rの面積の比率を0.95以上、1.05以下とする。
 赤副画素R、緑副画素G、青副画素Bおよび白副画素Wが画素に含まれる場合には、上記(α)および(β)で規定される条件に加えて、次の(γ)で規定される条件が満たされてもよい。
(γ)赤副画素Rおよび緑副画素Gのいずれの面積も、青副画素Bの面積よりも大きくする。
 次に、画像データに対するデータ変換処理について説明する。このデータ変換処理では、表示対象の1つの色相について、その色相の彩度Sが彩度閾値TSを超え、かつ、明度Vが明度閾値TV以下であるときには、明度Vが大きくなるように画像データが変換される。また、表示対象の1つの色相について、その色相の彩度Sが彩度閾値TSを超え、かつ、明度Vが明度閾値TVを超えるときには、他の色相を混合するように画像データが変換される。
 画像データは、複数の画素のそれぞれを表す画素データの集合によって構成される。画素データに対してデータ変換処理が施されることで、反射型液晶表示装置に入力される入力画素データが生成される。画像を表す複数の入力画素データは入力画像データを構成し、この入力画像データが反射型液晶表示装置に入力される。
 図5には、データ変換処理を説明するための明度・彩度平面が示されている。横軸は明度Vを示し、縦軸は彩度Sを示す。明度・彩度平面のうち、彩度Sが彩度閾値TS以下である第1彩度領域では、画素データはそのまま入力画素データとなる。一方、明度・彩度平面のうち、彩度Sが彩度閾値TSを超える第2彩度領域では、明度Vが明度閾値TV以下である領域Bでは、画素データは明度Vが大きくなるように変換された画素データが入力画素データとなる。そして、第2彩度領域のうち、明度Vが明度閾値TVを超える領域Aでは、他の色相が混合され彩度Sが小さくなるように変換された画素データが入力画素データとなる。
 すなわち、画素データが示す画素の彩度Sが彩度閾値TS以下であるときは、画素データはそのまま入力画素データとなる。そして、画素データが示す画素の彩度Sが彩度閾値TSを超え、かつ、明度Vが明度閾値TV以下であるときは、明度Vが大きくなるように変換された画素データが入力画素データとなる。この場合、明度Vは、元の明度に1を超える定数を掛け合わせて求められてよい。ただし、明度Vに対して予め定められた最大値があるときは、元の明度に定数を掛け合わせた値が最大値を超えるときは、その最大値を新たな明度Vとしてよい。
 画素データが示す画素の彩度Sが彩度閾値TSを超え、かつ、明度Vが明度閾値TVを超えるときは、他の色相が混合され彩度Sが小さくなるように変換された画素データが入力画素データとなる。この場合、彩度Sから彩度閾値TSを減算した値に、1未満の正の定数kを掛け合わせ、彩度閾値TSに加算した値k・(S-TS)+TSを入力画素データの新たな彩度Sとしてよい。
 例えば、図5の彩度明度特性30-1に示されているように、彩度S=0.5を示す画素データは、その彩度Sが彩度閾値TS=0.8以下であるため、そのまま入力画素データとなる。図5の彩度明度特性30-2に示されているように、彩度S=0.9を示す画素データは、その彩度Sが彩度閾値TS=0.8を超える。そのため、明度Vが明度閾値TV以下である場合には、その画素データは明度Vが大きくなるように変換された上で入力画素データとなる一方で、明度Vが明度閾値TVを超える場合には、その画素データは彩度Sが元の値0.9よりも小さい値に変換された上で入力画素データとなる。図5の彩度明度特性30-3に示されているように、彩度S=1.0を示す画素データは、その彩度Sが彩度閾値TS=0.8を超える。そのため、明度Vが明度閾値TV以下である場合には、その画素データは明度Vが大きくなるように変換された上で入力画素データとなる一方で、明度Vが明度閾値TVを超える場合には、その画素データは彩度Sが元の値1.0よりも小さい値に変換された上で入力画素データとなる。
 図6には、彩度Sが彩度閾値TSを超えており、画素データが示す画素が第2彩度領域に属する場合における輝度明度特性が示されている。横軸は明度Vを表し、縦軸は規格化輝度Lを示す。規格化輝度Lは、人の目が感じる明るさを表現したものである。明度Vが増加するにつれて規格化輝度Lは増加する。明度Vが明度閾値TVを超えるときは、明度Vが明度閾値TV以下であるときよりも、明度Vに対する規格化輝度Lの増加率が大きくなる。
 図7には、データ変換処理を実行するハードウエアとして、データ変換装置40が反射型液晶表示装置50と共に示されている。データ変換装置40は、演算部42および変換テーブル44を備えている。変換テーブル44には、画素データと入力画素データとを対応付けた情報が記憶されている。すなわち、第2彩度領域の領域Aに属する画素データに対しては、彩度Sを小さくした入力画素データが対応付けられている。第2彩度領域の領域Bに属する画素データに対しては、明度Vを大きくした入力画素データが対応付けられている。そして、第1彩度領域に属する画素データを示す画素データに対しては、画素データと同一のデータが入力画素データとして対応付けられている。
 演算部42は、プログラムを実行するプロセッサであってよい。演算部42は、入力画像データから画素データを抽出して変換テーブル44を参照し、画素データに対応する入力画素データを取得する。演算部42は、各画素に対して取得された入力画素データを反射型液晶表示装置50に出力する。
 図3Aおよび図3Bに示されているように、3色の副画素によって1つの画素が構成される場合の処理の具体例について説明する。画素データは、赤副画素R、緑副画素Gおよび青副画素Bのそれぞれの画素値X,YおよびZで表される。各画素値は0以上255以下の値を取り得る。画素値X,YおよびZのうちの最大値および最小値をそれぞれMおよびmとして、例えば、彩度Sは、S=(M-m)/Mとして定義される。ただし、M=m=0のときはS=0である。明度Vは、例えば、画素値X,YおよびZのうちの最大値Mを255で規格化した値として定義される。また、彩度閾値TSをTS=0.8とし、明度閾値TVをTV=0.9とする。
 画素データ(X,Y,Z)=(255,128,128)の彩度Sは0.498であり、明度Vは1である。この場合、画素データが表す画素は第1彩度領域に属するため、画素データ(255,128,128)と同一の入力画素データ(255,128,128)が得られる。
 画素データ(X,Y,Z)=(186,0,0)の彩度Sは1であり、明度は0.729である。この場合、画素データが表す画素は第2彩度領域の領域Bに属するため、画素データ(186,0,0)の明度Vを大きくした入力画素データ(204,0,0)が得られる。
 画素データ(X,Y,Z)=(245,0,0)の彩度Sは1であり、明度は0.96である。この場合、画素データが表す画素は第2彩度領域の領域Aに属するため、画素データ(245,0,0)の彩度Sを小さくした入力画素データ(255,26,26)が得られる。
 なお、明度閾値TVおよび彩度閾値TSのうち少なくとも一方は、反射型液晶表示装置50の周囲の明るさ等、反射型液晶表示装置50の置かれた光学的環境に応じて変化させてもよい。例えば、図8に示されているように、データ変換装置40は、光センサ46を備えてもよい。光センサ46は、反射型液晶表示装置50の周囲の照度を測定し、測定値を演算部42に出力する。また、データ変換装置40は、明度閾値TVまたは彩度閾値TSが異なる複数の変換テーブル44を備えている。演算部42は、複数の変換テーブル44のうち、照度測定値に応じた変換テーブル44を用いてデータ変換処理を実行する。演算部42は、例えば、照度測定値が大きい程、明度閾値TVが小さい変換テーブル44を用いてデータ変換処理を実行してよい。また、演算部42は、照度測定値が大きい程、彩度閾値TSが小さい変換テーブル44を用いてデータ変換処理を実行してよい。なお、ここでは、明るさを示す物理量として照度を測定する例を取り上げたが、明るさを示すその他の物理量が測定されてもよい。
 本実施形態に係る反射型液晶表示装置によれば、彩度Sが彩度閾値TSを超え、かつ、明度Vが明度閾値TVを超える領域Aにおいては、元の画素データに対し、複数の色相が混合され彩度を小さくした入力画像データが生成される。これによって、明度Vが大きい領域Aでは、元の色が白色に近付けられ、人の目が感じる明るさを示す輝度が大きくなる。また、彩度Sが彩度閾値TSを超え、かつ、明度Vが明度閾値TV以下である領域Bにおいては、元の画素データに対し、明度を大きくした入力画像データが生成される。これによって、人の目が感じる明るさを示す輝度が大きくなる。
 図9には、データ変換処理を別の観点から説明するためのxy色度図が示されている。ここでは、3色の副画素によって1つの画素が構成される場合について説明する。横軸xは、赤色、緑色および青色のうち赤色の混合割合を示し、縦軸yは緑色の混合割合を示す。xy色度図には釣鐘状領域60が定義されている。釣鐘状領域60は、左上に凸のU字曲線62と、U字曲線62の開放端を結ぶ直線64によって形成される閉曲線上およびこの閉曲線内の領域である。図9には色が付されていないが、実際の釣鐘状領域60には色が付される。釣鐘状領域60の外周の一部をなすU字曲線62は、スペクトラム軌跡と称される。スペクトラム軌跡の右端からスペクトラム軌跡に沿って左端に向かって、赤色から緑色を経て青色に至る色相が表される。
 図9に示された点r、点gおよび点bは、それぞれ、赤副画素R、緑副画素Gおよび青副画素Bが発する色に対応する。反射型液晶表示装置は、破線で示された表示色域三角形r-g-bで囲まれた領域およびその3辺上における色を表現自在である。赤副画素R、緑副画素Gおよび青副画素Bを均等の明度で発色させたときは、点WHで表される白色が画素から発せられる。
 反射型液晶表示装置では、表示色域三角形r-g-bの辺上の点によって示される色の彩度Sが最大値をとる。そして、表示色域三角形r-g-bの辺上にある点から点WHに向かうにつれて彩度Sは小さくなり、点WHにおいて彩度Sは0となる。xy色度図には現れていないが、表示色域三角形r-g-bの3辺上および表示色域三角形r-g-b内の各点に対して、色の明るさを表す明度Vが定義される。
 表示色域三角形r-g-bの内側には、一点鎖線で示されているように、彩度閾値三角形68が定義されている。彩度閾値三角形68の3辺および内側の領域は、彩度Sが閾値TS以下の色に対応する第1彩度領域である。画素データが示す色が第1彩度領域に属する場合、その画素データはそのまま入力画素データとなる。
 彩度閾値三角形68よりも外側にあり、表示色域三角形r-g-bの3辺を含んだ表示色域三角形r-g-b内の領域は、反射型液晶表示装置が表し得る色のうち、彩度Sが閾値TSを超える色に対応する第2彩度領域である。画素データが示す色が第2彩度領域にある場合、画素データが示す色の明度Vが明度閾値TV以下であるときは、その画素データは明度が大きくなるように変換され、入力画素データとなる。そして、画像データが示す色の明度Vが明度閾値TVを超えるときは、他の色相が混合され彩度Sが小さくなるように変換され、入力画素データとなる。
 図9には、彩度閾値三角形68の外側、かつ、表示色域三角形r-g-bの内側にある変換三角形70が実線によって示されている。画素データが示す色が第2彩度領域に属し、画像データが示す色の明度Vが明度閾値TVを超えるときは、画像データが示す色は、彩度閾値三角形68の外側、かつ、変換三角形70の3辺を含んで内側の変換後領域80に属する色となるように変換され、入力画素データとなる。
 この処理は、概念的には次のように行われる。すなわち、元の画素データが示す画素データ点を、その画素データ点から点WHに向かう直線に沿った先にある、変換後領域80内の点に移動させる。図10には、xy色度図の拡大図が示されている。元の画素データ点P0は点gにある。元の画素データ点P0は、画素データ点P0から点WHに向かう直線に沿った先にある変換三角形70の頂点に移動し、入力画素データ点P1となる。すなわち、画素データ点P0によって示される画素データは、入力画素データ点P1によって示される入力画素データに変換される。また、元の画素データ点Q0は、画素データ点Q0から点WHに向かう直線に沿った先にある入力画素データ点Q1となる。すなわち、画素データ点Q0によって示される画素データは、入力画素データ点Q1によって示される入力画素データに変換される。
 次に、4色の副画素によって1つの画素が構成される場合について、図11に示されたxy色度図を参照して説明する。図11に示された点r、点rg、点bgおよび点bは、それぞれ、赤副画素R、赤緑副画素RG、青緑副画素BGおよび青副画素Bが発する色に対応する。反射型液晶表示装置は、破線で示された表示色域四角形r-rg-bg-bで囲まれた領域およびその4辺上における色を表現自在である。赤副画素R、赤緑副画素RG、青緑副画素BGおよび青副画素Bを均等の明度で発色させたときは、点WHで表される白色が画素から発せられる。
 反射型液晶表示装置では、表示色域四角形r-rg-bg-bの辺上の点によって示される色の彩度Sが最大値をとる。そして、表示色域四角形r-rg-bg-bの辺上にある点から点WHに向かうにつれて、表示される色の彩度Sは小さくなり、点WHにおいて彩度Sは0となる。xy色度図には現れていないが、表示色域四角形r-rg-bg-bの4辺上および表示色域四角形r-rg-bg-b内の各点に対して、色の明るさを表す明度Vが定義される。
 表示色域四角形r-rg-bg-bの内側には、一点鎖線で示されているように、彩度閾値四角形74が定義されている。彩度閾値四角形74の4辺および内側の領域は、彩度Sが閾値TS以下の色に対応する第1彩度領域である。画素データが示す色が第1彩度領域に属する場合、その画素データはそのまま入力画素データとなる。
 彩度閾値四角形74よりも外側にあり、表示色域四角形r-rg-bg-bの4辺を含んだ表示色域四角形r-rg-bg-b内の領域は、反射型液晶表示装置が表し得る色のうち、彩度Sが閾値TSを超える色に対応する第2彩度領域である。画素データが示す色が第2彩度領域に属する場合、画素データが示す色の明度Vが明度閾値TV以下であるときは、その画素データは明度Vが大きくなるように変換され、入力画素データとなる。そして、画像データが示す色の明度Vが明度閾値TVを超えるときは、他の色相が混合され彩度Sが小さくなるように変換され、入力画素データとなる。
 図11には、彩度閾値四角形74の外側、かつ、表示色域四角形r-rg-bg-bの内側にある変換四角形76が実線によって示されている。画素データが示す色が第2彩度領域に属し、画像データが示す色の明度Vが明度閾値TVを超えるときは、画像データは、彩度閾値四角形74の外側、かつ、変換四角形76の4辺を含んで内側の変換後領域80に属する色を示すように変換され、入力画素データとなる。
 3色の副画素によって1つの画素が構成される場合と同様、この変換では、概念的には次のように行われる。すなわち、元の画素データが示す画素データ点を、その画素データ点から点WHに向かう直線に沿った先にある、変換後領域80内の点に移動させる。
 本実施形態に係る反射型液晶表示装置は、赤副画素R、赤緑副画素RG、青緑副画素BGおよび青副画素Bのうちの3つの色を混合することで画像を表示してもよい。この場合、図12に示される表示色域三角形r-rg-bg、表示色域三角形r-rg-b、表示色域三角形r-bg-bまたはrg-bg-bで表される色域で各色相が示される。
 上記では、反射型液晶表示装置について説明した。本発明は、半透過型液晶表示装置に用いられてもよい。この場合、図1における基材10を光が透過するものとし、基材10の下側に偏光板およびバックライトが配置される。一般に、反射型液晶表示装置では、透過型液晶表示装置に比べてコントラストが小さいため、単色を表示させた場合に異なる色の光が混合してしまい、色域が狭くなってしまう傾向がある。半透過型液晶表示装置では、反射型液晶表示装置が有するこのような欠点を、バックライトによって補うことができる。
 10 基材、12 反射電極、14 TFT、16 液晶層、20 フィルタ層、22 カラーフィルタ、22R 赤色フィルタ、22RG 赤緑色フィルタ、22BG 青緑色フィルタ、22B 青色フィルタ、24 無彩色偏光板、30-1~30-3 彩度明度特性、40 データ変換装置、42 演算部、44 変換テーブル、50 反射型液晶表示装置、60 釣鐘状領域、62 U字曲線、64 直線、68 彩度閾値三角形、70 変換三角形、74 彩度閾値四角形、76 変換四角形、80 変換後領域。

Claims (9)

  1.  無彩色偏光板と、前記無彩色偏光板を透過した光を前記無彩色偏光板に向けて反射する複数の画素と、を備え、
     各前記画素は、
     透過する光の波長が赤色の波長である赤色フィルタを有する赤副画素と、
     透過する光の波長が赤色寄りの緑色の波長である赤緑色フィルタを有する赤緑副画素と、
     透過する光の波長が青色寄りの緑色の波長である青緑色フィルタを有する青緑副画素と、
     透過する光の波長が青色の波長である青色フィルタを有する青副画素と、を備え、
     前記赤副画素は、前記赤色フィルタを通した反射光を前記無彩色偏光板に向け、
     前記赤緑副画素は、前記赤緑色フィルタを通した反射光を前記無彩色偏光板に向け、
     前記青緑副画素は、前記青緑色フィルタを通した反射光を前記無彩色偏光板に向け、
     前記青副画素は、前記青色フィルタを通した反射光を前記無彩色偏光板に向け、
     前記赤副画素および前記青副画素のいずれの面積も、前記赤緑副画素および前記青緑副画素のいずれの面積よりも大きく、
     前記赤緑副画素の面積および前記青緑副画素の面積を合わせた面積は、前記赤副画素および前記青副画素のいずれの面積よりも大きく、
     前記青副画素の面積に対する前記赤副画素の面積の比率が、0.9以上、1.1以下であり、
     前記青緑副画素の面積に対する前記赤緑副画素の面積の比率が、0.9以上、1.1以下であり、
     前記赤副画素の面積が前記青副画素の面積以上である場合には、前記赤緑副画素の面積が前記青緑副画素の面積以下であるという条件が成立し、
     前記赤副画素の面積が前記青副画素の面積未満である場合には、前記赤緑副画素の面積が前記青緑副画素の面積よりも大きいという条件が成立する、ことを特徴とする液晶表示装置。
  2.  請求項1に記載の液晶表示装置において、
     前記赤副画素の面積と前記青副画素の面積とが等しく、
     前記赤緑副画素の面積と前記青緑副画素の面積とが等しいことを特徴とする液晶表示装置。
  3.  請求項1または請求項2に記載の液晶表示装置において、
     前記赤副画素、前記赤緑副画素、前記青緑副画素および前記青副画素のうちの3つの副画素の色が混合され、各色相を表すことを特徴とする液晶表示装置。
  4.  無彩色偏光板と、前記無彩色偏光板を透過した光を前記無彩色偏光板に向けて反射する複数の画素と、を備え、
     各前記画素は、
     透過する光の波長が赤色の波長である赤色フィルタを有する赤副画素と、
     透過する光の波長が緑色の波長である緑色フィルタを有する緑副画素と、
     透過する光の波長が青色の波長である青色フィルタを有する青副画素と、を備え、
     前記赤副画素は、反射光を前記赤色フィルタを通して前記無彩色偏光板に向け、
     前記緑副画素は、反射光を前記緑色フィルタを通して前記無彩色偏光板に向け、
     前記青副画素は、反射光を前記青色フィルタを通して前記無彩色偏光板に向け、
     前記緑副画素の面積に対する前記赤副画素の面積の比率を、0.95以上、1.05以下とし、前記青副画素の面積に対する前記緑副画素の面積の比率、および前記青副画素の面積に対する前記赤副画素の面積の比率を、0.95以上としたことを特徴とする液晶表示装置。
  5.  請求項4に記載の液晶表示装置において、
     前記青副画素の面積に対する前記緑副画素の面積の比率、および前記青副画素の面積に対する前記赤副画素の面積の比率を、1.0以上としたことを特徴とする液晶表示装置。
  6.  請求項4に記載の液晶表示装置において、
     各前記画素は、
     赤色、緑色および青色のいずれの波長の光も透過する白色フィルタを有する白副画素を、さらに備え、
     前記白副画素は、反射光を前記白色フィルタを通して前記無彩色偏光板に向けることを特徴とする液晶表示装置。
  7.  請求項6に記載の液晶表示装置において、
     前記赤副画素および前記緑副画素のいずれの面積も、前記青副画素の面積よりも大きいことを特徴とする液晶表示装置。
  8.  請求項1から請求項7のいずれか1項に記載の液晶表示装置において、
     前記画素に対する画素データに基づいて、前記液晶表示装置に入力される入力画素データを求める演算部を備え、
     前記演算部は、
     前記画素データが示す彩度が彩度閾値を超え、かつ、前記画素データが示す明度が明度閾値以下であるときは、明度が大きくなるように前記画素データを変換して前記入力画素データを求め、
     前記画素データが示す彩度が前記彩度閾値を超え、かつ、前記画素データが示す明度が前記明度閾値を超えるときは、彩度が小さくなるように前記画素データを変換して前記入力画素データを求めることを特徴とする液晶表示装置。
  9.  請求項8に記載の液晶表示装置において、
     前記演算部は、
     前記液晶表示装置の置かれた光学的環境に応じて、前記彩度閾値および前記明度閾値のうち少なくとも一方を設定することを特徴とする液晶表示装置。
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