WO2023013247A1 - 表示装置、電子機器、及び表示制御方法 - Google Patents

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WO2023013247A1
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WO
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pixels
pixel
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light emitting
transistor
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一樹 横山
尚司 豊田
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ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社
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Definitions

  • the present disclosure relates to display devices, electronic devices, and display control methods.
  • the amount of data transmission is increasing as the resolution of imaging devices increases.
  • the display processing capability of the display device may not be able to cope with the amount of data transmission. Therefore, a foveated rendering technology has been proposed that reduces the amount of transmission by changing the resolution between the user's central visual field and peripheral visual field.
  • control is performed to display the images of the central visual field with high resolution and the peripheral visual field with lower resolution than the central visual field using the same pixels. For this reason, there is a risk that image display in the central visual field and the peripheral visual field will be restricted.
  • the present disclosure provides a display device, an electronic device, and a display control method capable of independently controlling image display in a high-resolution area and a low-resolution area.
  • a pixel unit including a plurality of first pixels and a plurality of second pixels; a driving unit that drives the pixel unit; the plurality of first pixels are provided corresponding to intersections of the plurality of first scanning lines and the plurality of first data lines; the plurality of second pixels are provided corresponding to intersections of the plurality of second scanning lines and the plurality of second data lines;
  • a display device is provided in which n of the plurality of second pixels (n is an arbitrary integer) are also provided in a region in which m of the plurality of first pixels (m is an arbitrary integer) are provided. be done.
  • each of the m light-emitting elements provided corresponding to the m first pixels emits light according to the driving current supplied from each of the m first pixels, and the n-th Light may be emitted according to the drive current supplied from at least one of the two pixels.
  • the n may have a relationship equal to or less than the m.
  • the drive unit a first vertical drive circuit that supplies at least a scanning signal for selecting one of the plurality of first pixels to the plurality of first scanning lines; a first horizontal driving circuit that supplies at least a first data signal related to the gradation of the first image data to the plurality of first data lines; a second vertical driving circuit that supplies at least a scanning signal for selecting one of the plurality of second pixels to the plurality of second scanning lines; a second horizontal driving circuit that supplies at least a second data signal related to the gradation of the second image data to the plurality of second data lines; may have
  • the first vertical driving circuit and the first horizontal driving circuit can be driven based on a first synchronization signal, and the second vertical driving circuit and the second horizontal driving circuit can be driven based on a second synchronization signal. It may be drivable based on.
  • the first synchronization signal and the second synchronization signal may have different frame rates.
  • the light emitting element controlled to emit light by the first pixel and the light emitting element controlled to emit light by the second pixel may have different light emitting periods.
  • the plurality of light emitting elements are controlled to emit light by each of the plurality of first pixels;
  • the plurality of second pixels may be capable of simultaneously controlling light emission of at least two of the plurality of light emitting elements.
  • a rectifying element may be connected between the at least two light emitting elements and the first pixel.
  • the color filters corresponding to the plurality of light emitting elements may have a honeycomb structure.
  • the first pixel has at least a drive transistor for applying a current corresponding to the first data signal to one end of the light emitting element;
  • the second pixel may have at least a driving transistor for applying a current corresponding to the second data signal to one end of the light emitting element.
  • the first pixel has at least a first transistor that sets one end of the light emitting element to a predetermined potential and a second transistor that controls power supply to the drive transistor
  • the second pixel may have at least a first transistor that sets one end of the light emitting element to a predetermined potential, and a second transistor that controls power supply to the drive transistor.
  • the first pixel has at least a first transistor that grounds one end of the light emitting element and a second transistor that controls power supply to the drive transistor,
  • the second pixel may share at least the first transistor of the first pixel and the second transistor of the first pixel.
  • a third vertical drive circuit may be further provided for controlling at least the first transistor of the first pixel and the second transistor of the first pixel.
  • the first image data may correspond to the central visual field image of the captured image
  • the second image data may correspond to the peripheral visual field of the captured image
  • an electronic device having a display device may be provided.
  • a display control method a step of driving the plurality of first pixels provided corresponding to the intersections of the plurality of first scanning lines and the plurality of first data lines by a driving section according to first image data; a step of driving the plurality of second pixels provided corresponding to the intersections of the plurality of second scanning lines and the plurality of second data lines by the driving section according to the second image data; a step in which a plurality of light emitting elements corresponding to the plurality of first pixels and the plurality of second pixels are controlled to emit light to at least one of the first pixels and the second pixels;
  • a display control method comprising:
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration example of a display system according to a first embodiment of the present technology
  • FIG. 4A and 4B are views exemplifying a display range of a first image and a display range of a second image
  • FIG. FIG. 2 is a block diagram showing a configuration example of a display device
  • FIG. 2 is a block diagram showing a configuration example of the high-resolution side of the display device
  • FIG. 3 is a block diagram showing a configuration example of the low-resolution side of the display device
  • 4A and 4B are diagrams showing an arrangement example of color filters of a display device
  • FIG. FIG. 7 is a diagram schematically showing light-emitting elements corresponding to the filters shown in FIG.
  • FIG. 4 is a diagram showing a configuration example of a light emitting element corresponding to a first pixel
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of drive timing of the first pixel from a correction preparation period of the drive transistor to writing of the data signal according to the gradation level
  • FIG. 4 is a diagram showing a configuration example of a second pixel
  • FIG. 11 is a diagram showing a configuration example of a third pixel
  • FIG. 4 is a flowchart showing an example of processing according to the first embodiment
  • FIG. 10 is a diagram showing an example arrangement of color filters of a display device according to a second embodiment
  • FIG. 16 is a diagram schematically showing light-emitting elements corresponding to the filters shown in FIG. 15 by triangles and corresponding pixels by squares
  • FIG. 17 is a diagram showing a configuration example of a first pixel and a second pixel shown in FIG. 16
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of arrangement of color filters of a display device according to a third embodiment
  • 19 schematically shows light-emitting elements corresponding to the filters shown in FIG. 18 by triangles, and corresponding pixels by squares
  • FIG. FIG. 20 is a diagram showing a connection example different from FIG. 19
  • 21A and 21B are diagrams showing an example of light emission by the connection example of FIG.
  • FIG. 17 is a diagram showing a configuration example of a first pixel corresponding to a red filter and a configuration example of a second pixel corresponding to a red filter in the connection example shown in FIG. 16;
  • FIG. 23 is a diagram showing a configuration example of a vertical drive circuit in the configuration example of FIG. 22;
  • FIG. 17 is a diagram showing a configuration example of a first pixel corresponding to a red filter and a configuration example of a second pixel corresponding to a red filter in the connection example shown in FIG. 16;
  • 1 is a diagram showing an example of the appearance of a digital still camera;
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of the appearance of a digital still camera;
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of the appearance of a digital still camera;
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of the appearance of a television device;
  • Embodiments of a display device, an electronic device, and a display control method will be described below with reference to the drawings.
  • the main components of the display device and the electronic device will be mainly described below, the display device and the electronic device may have components and functions that are not illustrated or described. The following description does not exclude components or features not shown or described.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration example of a display system 1 according to a first embodiment of the present technology.
  • This display system 1 is a display system capable of independently displaying an image in the central visual field and an image in the peripheral visual field. Prepare.
  • the imaging device 10 is, for example, a camera, and is capable of supplying the display control device 30 with digital image data captured by moving images.
  • the eye imaging device 15 is, for example, an eye imaging camera, and is capable of supplying digital image data obtained by, for example, moving image imaging of the eye of the user of the display device 20 to the display control device 30 .
  • FIG. 2 is a diagram illustrating the display range of a first image 20H having a first resolution and the display range of a second image 20L having a second resolution lower than the first image 20H.
  • the first image 20H corresponds to the central visual field and the second image 20L corresponds to the peripheral visual field.
  • the display device 20 is a device capable of displaying the first image 20H and the second image 20L by causing the light emitting elements to emit light in units of rows using video signals based on digital image data.
  • the display device 20 has, for example, a current-driven light-emitting element.
  • An organic electroluminescence element, an LED element, a semiconductor laser element, or the like can be used as the light emitting element.
  • the display device 20 may have a so-called monochrome display configuration, or may have a color display configuration.
  • a color display configuration one color pixel is composed of a plurality of pixels. Specifically, one color pixel is composed of a set of red display pixels, green display pixels, and blue display pixels. can be configured. Furthermore, it is also possible to configure a set of these three types of pixels plus one or more types of pixels. A detailed configuration of the display device 20 will be described later.
  • the resolution of the second image 20L is lower than that of the first image 20H, but the resolution is not limited to this. For example, the resolution of the second image 20L may be higher than that of the first image 20H.
  • the number of images is described as two, but the number is not limited to this.
  • two or more image areas may be used, and for example, three image areas may be displayed separately.
  • the display range of the first image 20H and the display range of the second image 20L may be fixed or changed.
  • the display control device 30 controls the display device 20 to display an image based on the digital image data captured by the imaging device 10 .
  • the display control device 30 has a line-of-sight recognition section 35 .
  • the line-of-sight recognition unit 35 recognizes the line-of-sight direction of the observer by a general line-of-sight recognition technique based on the eye image data captured by the eye imaging device 15 .
  • the line-of-sight recognition unit 35 can recognize the pupil of the eye by binarization processing, and associate the position of the center of gravity with the line-of-sight direction.
  • the display control device 30 sets the area of the first image 20H based on the recognition result of the line-of-sight recognition unit 35. Then, based on the digital image data captured by the imaging device 10, the display control device 30 generates first image data for displaying a first image 20H, which is an image of the central visual field, and a second image 20L, which is an image of the peripheral visual field. second image data to be displayed; At this time, the display device 20 can generate the first image data and the second image data with different frame rates. Further, the display device 20 can generate the first image data and the second image data with different display duties. Note that the display duty means the ratio of the light emission time of the light emitting element.
  • the display control device 30 according to the present embodiment can transfer the first image data and the second image data to the display device 20 at different frame rates, it is possible to reduce the amount of transfer data.
  • the display control device 30 according to the present embodiment can display the first image data and the second image data with different display duties, the life of the light emitting elements in the display device 20 can be extended.
  • the digital image data may be supplied to the display control device 30 via a network, wireless communication, or the like.
  • the digital image data may be supplied to the display controller 30 via a storage medium.
  • the first image data for the first image 20H and the second image data for the second image 20L may be generated based on different digital image data.
  • a detailed configuration of the display control device 30 will also be described later.
  • digital image data may be referred to as image data.
  • Such a display system 1 can be used in electronic devices such as computer systems, navigation systems, DVD players, Blu-ray players, home theater systems, mobile device systems, wearable device systems, and virtual/augmented reality systems, as will be described later. is.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a configuration example of the display device 20.
  • the display device 20 can be applied to, for example, an organic EL (OLED) display device 20 having an active matrix type driving circuit.
  • the display device 20 includes a display panel 200 and a control circuit (not shown) that controls the operation of the display panel 200 .
  • the display panel 200 according to this embodiment corresponds to the pixel portion.
  • Digital first image data is supplied to the control circuit in synchronization with the first synchronization signal.
  • second image data is supplied in synchronization with the second synchronization signal.
  • Each of the first image data and the second image data is data that defines, for example, 8-bit gradation levels of pixels of an image to be displayed on the display panel 200 .
  • a synchronizing signal is a signal including a vertical synchronizing signal, a horizontal synchronizing signal, and a dot clock signal.
  • the control circuit generates various control signals based on the synchronization signal and supplies them to the display panel 200 .
  • the control circuit includes a voltage generation circuit.
  • the voltage generation circuit supplies various potentials to the display panel 200 .
  • the control circuit generates an analog first image signal and an analog second image signal based on the first image data and the second image data.
  • the display device 20 has a display panel 200, a vertical drive circuit (vertical driver) 202, and a horizontal drive circuit (horizontal driver) 204 formed on a semiconductor substrate such as a silicon substrate.
  • the vertical drive circuit 202 has a vertical drive circuit 202a for high resolution and a vertical drive circuit 202b for low resolution.
  • the horizontal drive circuit 204 has a horizontal drive circuit 204a for high resolution and a horizontal drive circuit 204b for low resolution.
  • the display panel 200 includes a plurality of high-resolution first pixels 200a arranged in a matrix and a plurality of low-resolution second pixels 200b arranged in a matrix. have.
  • a vertical drive circuit (vertical driver) 202 and a horizontal drive circuit (horizontal driver) 204 correspond to the drive unit.
  • FIG. 4 is a block diagram showing a configuration example of the display device 20 on the high resolution side. As shown in FIG. 4, a plurality of scanning lines from a vertical driving circuit 202a are extended horizontally for a plurality of first pixels 200a for high resolution, and a plurality of data lines from a horizontal driving circuit 204a are extended vertically. extended to
  • the display panel 200 has a semiconductor substrate formed by forming a semiconductor layer made of silicon on a substrate, for example.
  • a total of (m1+1) ⁇ (n1+1) first pixels 200a are formed, with m1+1 in the row direction and n1+1 in the column direction. That is, the display panel 200 is selectively driven through a plurality of scanning lines and a plurality of data lines arranged in the screen perpendicular to each other, and the scanning lines and the data lines arranged at the intersections of the two lines. and a plurality of first pixels 200a.
  • the vertical driving circuit 202a is composed of, for example, a shift register circuit.
  • the vertical drive circuit 202a sequentially supplies write scanning signals to the scanning lines when writing data signals corresponding to the gradation levels of the first pixels 200a, thereby sequentially writing the first pixels 200a on a row-by-row basis.
  • the vertical drive circuit 202a controls light emission/non-light emission (quenching) of each first pixel 200a by supplying a first control signal to the scanning line.
  • the vertical driving circuit 202a supplies the second control signal to the scanning line to control each first pixel 200a not to emit light during the non-light emitting period.
  • the first control signal and the second control signal are supplied will be described, but the present invention is not limited to this.
  • the horizontal drive circuit 204a selectively writes the signal potential (signal voltage) of the data signal corresponding to the grayscale level described above and the correction potential to each of the data lines as the data signal. That is, the signal voltage is a voltage corresponding to the gradation level (luminance).
  • the reference voltage is used when performing a threshold correction operation, which will be described later.
  • FIG. 5 is a block diagram showing a configuration example of the display device 20 on the low resolution side. As shown in FIG. 4, a plurality of scanning lines from the vertical driving circuit 202b are horizontally extended for the plurality of low-resolution second pixels 200b, and a plurality of data lines from the horizontal driving circuit 204b are vertically extended. extended to
  • the display panel 200 has a semiconductor substrate formed by forming a semiconductor layer made of silicon on a substrate, for example.
  • a total of (m2+1) ⁇ (n2+1) second pixels 200b are formed, m2+1 in the row direction and n2+1 in the column direction. That is, the display panel 200 is selectively driven through a plurality of scanning lines and a plurality of data lines arranged in the screen perpendicular to each other, and the scanning lines and the data lines arranged at the intersections of the two lines. and a plurality of second pixels 200b.
  • the number (m2+1)*(n2+1) is a quarter of the number (m1+1)*(n1+1).
  • the number of (m2+1) ⁇ (n2+1) is described as being equal to or less than the number of (m1+1) ⁇ (n1+1), but it is not limited to this.
  • the number of (m2+1)*(n2+1) may be configured to be the number of (m1+1)*(n1+1) or more.
  • the plurality of second pixels 200b are for high resolution
  • the plurality of second pixels 200a are for low resolution.
  • the vertical drive circuit 202b has the same function as the vertical drive circuit 202a and is composed of a shift register circuit or the like.
  • the vertical driving circuit 202b sequentially supplies a write scanning signal to each of the scanning lines when writing data signals corresponding to the gradation levels to the second pixels 200b, thereby writing the second pixels 200b on a row-by-row basis. Scan in order.
  • the vertical driving circuit 202a controls light emission/non-light emission (quenching) of each second pixel 200b by supplying the first control signal to the scanning line.
  • the vertical driving circuit 202b supplies the second control signal to the scanning lines to control each second pixel 200b not to emit light during the non-light emitting period.
  • the horizontal drive circuit 204b has a function equivalent to that of the horizontal drive circuit 204a, and selectively applies the signal potential (signal voltage) of the data signal corresponding to the grayscale level described above and the correction potential as the data signal to the data line. write to each of the That is, the signal voltage is a voltage corresponding to the gradation level (luminance).
  • the plurality of second pixels 200b can be controlled by a control system independent of the plurality of first pixels 200a.
  • FIG. 6 is a diagram showing an arrangement example of the color filters of the display device 20.
  • the color filters include red filters R1 to R4 for high resolution, green filters G1 to G4 for high resolution, blue filters B1 to B4 for high resolution, red filters for low resolution, Green and blue filters RL1, GL1 and BL1 form one unit.
  • FIG. 7 schematically shows a triangular light-emitting element 200c corresponding to the red filters R1 to R4, green filters G1 to G4, blue filters B1 to B4, and red, green, and blue filters RL1, GL1, and BL1 shown in FIG. 2 is a diagram schematically showing corresponding pixels 200a and 200b by rectangles. That is, FIG. 7 schematically shows a circuit configuration example for one unit shown in FIG. As shown in FIG. 7, the red filters R1 to R4, the green filters G1 to G4, and the blue filters B1 to B4 are associated with the light emitting elements 200c whose light emission is controlled by the first pixels 200a.
  • RL1, GL1, and BL1 are associated with the light emitting element 200c whose light emission is controlled by the second pixel 200b. Accordingly, the red filters R1 to R4, the green filters G1 to G4, and the blue filters B1 to B4 can be individually controlled to emit light by the first pixels 200a. Also, the red, green, and blue filters RL1, GL1, and BL1 can be individually controlled to emit light by the second pixel 200b.
  • the combination of color filters to emit light is made different between the display range of the first image 20H and the display range of the second image 20L having a second resolution that is lower than the resolution of the first image 20H.
  • the red filters R1 to R4 and the blue filters B1 to B4 for high resolution are not emitted, and instead only the red and blue filters RL1 and BL1 for low resolution are emitted.
  • the red, green, and blue filters RL1, GL1, and BL1 for low resolution may emit light in the display range of the second image 20L.
  • the arrangement example of the color filters is not limited to these.
  • Green filters G1 to G4 for high resolution may be arranged instead of the filters B1 to B4.
  • the sensitivity of the human eye to green is higher than that to red and blue, and more efficient light emission control is possible by causing the green filters G1 to G4 for high resolution to emit light within the display range of the first image 20H. becomes.
  • FIG. 8 is a diagram showing a configuration example of the light emitting element 200c corresponding to the first pixel 200a.
  • the light-emitting element 200c is, for example, an OLED, and is a light-emitting element in which a white organic EL layer is sandwiched between an anode and a light-transmitting cathode on, for example, a silicon substrate.
  • the first pixel 200a is connected to the first scanning line 5, the second scanning line 6 and the third scanning line 7 from the vertical driving circuit 202a and the data line 8 from the horizontal driving circuit 204a. be done. That is, the scanning lines in FIG. 4 described above have first scanning lines 5 , second scanning lines 6 and third scanning lines 7 . Similarly, the data lines of FIG. 4 discussed above have data lines 8 .
  • the second pixel 200b also has the same configuration as the first pixel 200a, and as shown in FIG. line 7 and data line 8 from the horizontal drive circuit 204a. That is, the scanning lines in FIG. 5 described above have first scanning lines 5 , second scanning lines 6 and third scanning lines 7 . Similarly, the data lines of FIG. 5 discussed above have data lines 8 . Since the description of the second pixel 200b is the same as that of the first pixel 200a, the description is omitted below.
  • the first pixel 200a includes four transistors (drive transistor DRTr, transistor WSTr, transistor DSTr, transistor AZTr), a storage capacitor Cs, an auxiliary capacitor Csub, and an OLED. Note that P-channel transistors are used as these four transistors. That is, the first pixel 200a is composed of Pch4Tr2C.
  • the drive transistor DRTr has a source connected to the power supply line 41 via the transistor DSTr and a drain connected to the anode of the OLED to control the current flowing through the OLED.
  • a high-potential power supply (VCCP) is supplied to the power supply line 41 .
  • the cathode of the OLED is connected to the power supply line 42 to serve as a common electrode, which is set to a low potential power supply (Vss).
  • the transistor WSTr has a gate connected to the first scanning line 5, one of the source and drain connected to the data line 8, and the other connected to the gate of the drive transistor DRTr.
  • the transistor WSTr writes the data line potential (gradation potential) to the gate of the drive transistor DRTr according to the write scanning signal WS.
  • the transistor DSTr (second transistor) has a gate connected to the second scanning line 6, one of the source and the drain connected to the power supply line 41, and the other connected to the source of the drive transistor DRTr, and supplies power to the drive transistor DRTr. Control supply.
  • the transistor AZTr (first transistor) has a gate connected to the third scanning line 7 , one of the source and drain connected to the drain of the drive transistor DRTr and the anode of the OLED, and the other connected to the power supply line 42 .
  • the holding capacitor Cs is connected between the gate and source of the drive transistor DRTr and holds the voltage Vgs between the gate and source of DRTr.
  • the auxiliary capacitor Csub is connected between the source of the drive transistor DRTr and the node of the fixed power supply (Vss), suppresses fluctuations in the source voltage of the drive transistor DRTr, and drives the gate-source voltage Vgs of the drive transistor DRTr. It acts to set the threshold voltage Vth of the transistor DRTr.
  • red filters R1 to R4 for high resolution, green filters G1 to G4 for high resolution, blue filters B1 to B4 for high resolution, and red, green, and blue filters for low resolution Filters RL1, GL1, and BL1 form one unit.
  • each first pixel 200a and each second pixel 200b corresponding to these color filters may also be arranged corresponding to these color filters.
  • part of the circuit components forming the first pixel 200a and the second pixel 200b may be arranged in correspondence with the color filters.
  • any one of the drive transistor DRTr, transistor WSTr, transistor DSTr, and transistor AZTr that constitute the first pixel 200a and the second pixel 200b may be arranged corresponding to the positions of these color filters.
  • the arrangement of the circuit configuration also correspond to the positions of the color filters, it is possible to make the circuit arrangement more efficient.
  • the light emission brightness of the OLED which is the light emitting element 200c
  • the current controlled by the drive transistor DRTr the threshold voltage Vth of the driving transistor DRTr varies in each first pixel 200a
  • the emission luminance varies from pixel to pixel, and the uniformity of the screen is impaired. Therefore, in the display device 20, a Vth correction operation is performed in line with line sequential scanning to reduce variations in light emission luminance caused by variations in the threshold voltage Vth of the drive transistor DRTr.
  • the period for Vth correction of the drive transistor DRTr is composed of a Vth correction preparation period and a Vth correction period.
  • Preparation for Vth correction refers to initializing the gate voltage of the drive transistor DRTr and initializing the source voltage of the drive transistor DRTr.
  • Vth correction refers to a correction operation that brings the gate-source voltage Vgs of the drive transistor DRTr closer to the threshold voltage Vth of the drive transistor DRTr.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of drive timing of the first pixel 200a from the Vth correction preparation period of the drive transistor DRTr to the writing of the data signal according to the gradation level.
  • entering a new field of line sequential scanning shifts to the Vth correction preparation period.
  • the reference voltage Vofs is written to the data line 8 by the horizontal drive circuit 204a.
  • the transistor WSTr (see FIG. 8) is turned on by the write scanning signal WS from the vertical drive circuit 202a, and the gate voltage Vg of the drive transistor DRTr becomes the reference voltage Vofs and is initialized (reset).
  • the transistor DSTr is turned on by the first control signal DS from the vertical drive circuit 202a, and the source voltage of the drive transistor DRTr is initialized (reset) to the power supply voltage VCCP. This completes preparation for Vth correction.
  • the period shifts to the Vth correction period.
  • the transistor DSTr is turned off by the first control signal DS from the vertical drive circuit 202a.
  • the source voltage of the drive transistor DRTr starts to drop, and the gate-source voltage Vgs converges to the threshold voltage Vth.
  • a voltage corresponding to this threshold voltage Vth is held in the holding capacitor Cs.
  • the horizontal drive circuit 204a switches the write voltage to the data line 8 from the reference voltage Vofs to the signal voltage Vdata during the Vth correction period.
  • FIG. 10 is a diagram showing a configuration example of the second pixels 200a and 200b.
  • FIG. 11 is a diagram similarly showing a configuration example of the third pixels 200a and 200b.
  • FIG. 12 is a diagram similarly showing a configuration example of the fourth pixels 200a and 200b.
  • FIG. 13 is a diagram similarly showing a configuration example of the fifth pixels 200a and 200b.
  • the configuration of the pixels 200a and 200b is not limited as long as the light emitting element 200c can be controlled according to the control of the scanning lines and data lines.
  • the pixels 200a and 200b may be configured with different structures.
  • FIG. 14 is a flowchart illustrating an example of processing according to the first embodiment.
  • the control device 30 first acquires moving image data captured by the imaging device 10 and image data captured by the eye imaging device 15 (step S100).
  • the line-of-sight recognition unit 35 of the control device 30 recognizes the line-of-sight direction of the observer based on the image data acquired by the eye imaging device 15 .
  • the control device 30 sets the range of the first image data (step S102), and generates the first image data and the second image data (step S104).
  • the first image data is supplied to the control circuit of the display device 20 in synchronization with the first synchronization signal.
  • second image data is supplied in synchronization with the second synchronization signal.
  • the vertical driving circuit 202a and the horizontal driving circuit 204a for high resolution perform display control of the first image data in synchronization with the first synchronization signal (step S106).
  • the low-resolution vertical drive circuit 202b and horizontal drive circuit 204b perform display control of the second image data independently of the first synchronization signal in synchronization with the second synchronization signal (step S108).
  • control device 30 determines whether or not to end the display (step S110), and if it determines not to end the display (n in step S110), it repeats the processing from step S100, and if it determines to end the display ( y) of step S110, the overall process is terminated.
  • the plurality of first pixels 200a for high resolution and the plurality of second pixels 200b for low resolution are configured independently, and the vertical driving circuit 202a for high resolution and the A horizontal drive circuit 204a controls a plurality of high-resolution first pixels 200a, and a low-resolution vertical drive circuit 202b and a horizontal drive circuit 204b control a plurality of low-resolution second pixels 200b. bottom.
  • the high-resolution first image 20H and the low-resolution second image 20L can be displayed on the display device 20 by independent control systems.
  • the display system 1 according to the second embodiment differs from the display system 1 according to the first embodiment in that the plurality of light emitting elements 200c are shared by the plurality of pixels 200a for high resolution and the plurality of pixels 200b for low resolution. differ. Differences from the display system 1 according to the first embodiment will be described below.
  • FIG. 15 is a diagram showing an arrangement example of color filters of the display device 20 according to the second embodiment.
  • the color filters consist of red filters R1 to R4 for high resolution, green filters G1 to G4 for high resolution, and blue filters B1 to B4 for high resolution. .
  • FIG. 16 schematically shows light-emitting elements 200c corresponding to red filters R1 to R4, green filters G1 to G4, and blue filters B1 to B4 shown in FIG.
  • FIG. 4 is a diagram showing; As shown in FIG. 16, red filters R1 to R4, green filters G1 to G4, and blue filters B1 to B4 are associated with light emitting elements 200c whose light emission is controlled by each first pixel 200a. Further, one second pixel 200b is connected to the red filters R1 to R4, one second pixel 200b is connected to the green filters G1 to G4, and one second pixel 200b is connected to the blue filters B1 to B4. is connected.
  • a diode 300 is arranged between the second pixel 200b and the light emitting element 200c to allow current to flow in the direction of the light emitting element 200c.
  • This diode 300 suppresses reverse current flow. This suppresses the control current from the first pixel 200a from being transmitted to the second pixel 200b. Accordingly, even if the light emitting element 200c is shared between the first pixel 200a and the second pixel 200b, interference of light emission control with the light emitting element 200c between the first pixel 200a and the second pixel 200b is suppressed.
  • the diode 300 corresponds to a rectifying element.
  • each first pixel 200a controls light emission of one corresponding light emitting element 200c, so high resolution is maintained.
  • the diode since the diode is arranged, current is suppressed from being supplied to the other light emitting element 200c via the light emitting element 200c and the second pixel 200b.
  • each second pixel 200b controls light emission of the corresponding four light emitting elements 200c, resulting in low resolution.
  • FIG. 17 is a diagram showing a configuration example of the first pixel 200a and the second pixel 200b shown in FIG.
  • part of the first pixels 200a corresponding to the red filters R1 to R4 and second pixels 200b corresponding to the red filters R1 to R4 are shown.
  • the light emitting element 200c is shared between the first pixel 200a and the second pixel 200b. Therefore, the second pixel 200b can be configured without the light emitting element 200c.
  • the multiple light-emitting elements 200c are shared by the multiple high-resolution pixels 200a and the multiple low-resolution pixels 200b. This eliminates the need for the low-resolution color filter and the corresponding light-emitting element 200c, making it possible to further simplify the configuration of the display device 20.
  • FIG. 1 A block diagram illustrating an exemplary computing environment in accordance with the present embodiment.
  • the display system 1 according to the third embodiment differs from the display system 1 according to the second embodiment in that red filters R1 to R4, green filters G1 to G4, and blue filters B1 to B4 are configured in a honeycomb structure. Differences from the display system 1 according to the second embodiment will be described below.
  • FIG. 18 is a diagram showing an arrangement example of color filters of the display device 20 according to the third embodiment.
  • the color filters are composed of high-resolution red filters R1 to R4, high-resolution green filters G1 to G4, and high-resolution blue filters B1 to B4 in a honeycomb structure.
  • the centroid G10 is the centroid of all filters
  • G12 is the centroid of filters R1, G1, B1,
  • G14 is the centroid of filters R2, G2, B2,
  • G16 is the centroid of filters R3, G3.
  • B3, and G18 is the filter centroid of filters R4, G4, B4.
  • FIG. 19 schematically shows light emitting elements 200c corresponding to red filters R1 to R4, green filters G1 to G4, and blue filters B1 to B4 shown in FIG. is a diagram shown in FIG.
  • the red filters R1 to R4, the green filters G1 to G4, and the blue filters B1 to B4 are associated with the light emitting elements 200c whose light emission is controlled by the respective first pixels 200a.
  • one second pixel 200b is connected to the light emitting element 200c corresponding to the red filter R4, one second pixel 200b is connected to the light emitting element 200c corresponding to the green filter G1, and blue filters B2 and B3 are connected.
  • One second pixel 200b is connected to the light emitting element 200c corresponding to .
  • a diode 300 is arranged between the second pixel 200b and the light emitting element 200c corresponding to the blue filters B2 and B3 to allow current to flow in the direction of the light emitting element 200c.
  • FIG. 20 is a diagram showing a connection example different from FIG. FIG. 19 schematically shows light-emitting elements 200c corresponding to red filters R1 to R4, green filters G1 to G4, and blue filters B1 to B4 shown in FIG. 18 by triangles, and corresponding pixels by rectangles.
  • red filters R1 to R4, green filters G1 to G4, and blue filters B1 to B4 are associated with light emitting elements 200c whose light emission is controlled by each first pixel 200a.
  • one second pixel 200b is connected to the red filter R4, one second pixel 200b is connected to the green filter G1, and one second pixel 200b is connected to the blue filter B3.
  • FIG. 21 is a diagram showing an example of light emission by the connection example of FIG. 19 and an example of light emission by the connection example of FIG.
  • the barycenter G10 of the entire filters coincides.
  • the center of gravity G10 of the entire filter shifts to the center of gravity G10a. do.
  • the blue filters B2 and B3 are caused to emit light, they coincide with the center of gravity 10, so that image fluctuation is suppressed between low-resolution and high-resolution displays.
  • the diode 300 becomes unnecessary when only the blue filter B2 is caused to emit light.
  • the red filters R1 to R4, the green filters G1 to G4, and the blue filters B1 to B4 are configured with a honeycomb structure. This makes it possible to match the center of gravity 10 of the light-emitting filter with the center of gravity 10 of the filter when displaying a high-resolution image without causing all the filters to emit light when displaying a low-resolution image.
  • FIG. 22 is a diagram showing a configuration example of the first pixel 200a corresponding to the red filters R1 and R2 and a configuration example of the second pixel 200b corresponding to the red filters R1 to R4 in the case of the connection example shown in FIG. . That is, in FIG. 22, the configuration of the first pixel 200a corresponding to the red filters R3 and R4 is omitted. As shown in FIG. 22, the transistors DS and AZ1 of the second pixel 200b are shared with the first pixel 200a.
  • FIG. 23 is a diagram showing a configuration example of the vertical drive circuit 202 in the configuration example of FIG. As shown in FIG. 23, it differs from the display system 1 according to the second embodiment in that it further includes a vertical drive circuit 202c.
  • the vertical drive circuit 202c generates gate signals for the shared transistors DS and AZ1 of the second pixel 200b. This eliminates the need to duplicate the shift register of the vertical drive circuit 202 and makes it possible to further reduce the size of the vertical drive circuit 202 .
  • FIG. 24 is a diagram showing a configuration example of the first pixel 200a corresponding to the red filters R1 and R2 and a configuration example of the second pixel 200b corresponding to the red filters R1 to R4 in the connection example shown in FIG. .
  • the transistors DS and AZ1 are examples included in each of the first pixel 200a and the second pixel 200b. Also in this case, it is possible to share the gate signal of each of the first pixels 200a and the second pixels 200b by the vertical driving circuit 202c. Therefore, it is not necessary to duplicate the shift register of the vertical driving circuit 202, and the vertical driving circuit 202 can be made more compact.
  • the gate signals of the first pixel 200a, the second pixel 200b, and the plurality of transistors DS and AZ1 are controlled by the shared signal of the vertical drive circuit 202c.
  • the arrangement of the first pixels 200a and the second pixels 200b corresponding to the color filters may be arranged in the same manner as the color filters.
  • part of the circuit configuration of the first pixels 200a and the second pixels 200b corresponding to the color filters may be arranged in the same manner as the color filters.
  • the arrangement example according to the present embodiment is only an example, and the arrangement is not limited to these, and the combination of the circuit configuration and the arrangement of the color filters may be changed.
  • FIG. 1 A specific example of an electronic device or the like to which the display device 20 according to the present embodiment is applied as a display unit will be described below.
  • FIG. 1 This digital still camera 310 is of an interchangeable single-lens reflex type, and has an interchangeable photographing lens unit (interchangeable lens) 312 in approximately the center of the front of a camera main body (camera body) 311, and on the left side of the front. It has a grip portion 313 for a photographer to hold.
  • interchangeable photographing lens unit interchangeable lens
  • a monitor 314 is provided at a position shifted to the left from the center of the back surface of the camera body 311 .
  • An electronic viewfinder (eyepiece window) 315 is provided above the monitor 314 . By looking through the electronic viewfinder 315, the photographer can view the optical image of the subject guided from the photographing lens unit 312 and determine the composition.
  • the display device 20 according to any one of the above-described embodiments and modifications thereof can be used.
  • FIG. 26 shows an example of the appearance of the head mounted display 320.
  • the head-mounted display 320 has, for example, ear hooks 322 on both sides of an eyeglass-shaped display 321 to be worn on the user's head.
  • the display unit 321 the display device 20 according to one of the above-described embodiments and modifications thereof can be used.
  • FIG. 27 shows an example of the appearance of the television device 330.
  • the television apparatus 330 has, for example, a video display screen portion 331 including a front panel 332 and a filter glass 333, and the video display screen portion 331 provides a display according to any of the above-described embodiments and modifications thereof. It is configured by the device 20 .
  • FIG. 28 is an external view of a see-through head mounted display.
  • a see-through head-mounted display 611 is composed of a body portion 612 , an arm 613 and a lens barrel 614 .
  • Body portion 612 is connected to arm 613 and glasses 600 .
  • the end of the body portion 612 in the long side direction is coupled to the arm 613, and one side of the body portion 612 is coupled to the spectacles 600 via a connecting member.
  • the body part 612 may be directly attached to the head of the human body.
  • the main body part 612 incorporates a control board for controlling the operation of the see-through head mounted display 511 and a display part.
  • the arm 613 connects the body portion 612 and the lens barrel 614 and supports the lens barrel 614 . Specifically, the arm 613 is coupled to the end of the main body 612 and the end of the lens barrel 614 to fix the lens barrel 614 .
  • the arm 613 also incorporates a signal line for communicating data relating to an image provided from the main body 612 to the lens barrel 614 .
  • the lens barrel 614 projects image light provided from the main body 612 via the arm 613 toward the eyes of the user wearing the see-through head-mounted display 611 through the eyepiece.
  • the display device 20 of the present disclosure can be used for the display section of the main body section 612 .
  • the display device 20 according to this embodiment can be applied to a display unit provided in electronic devices such as smartphones.
  • the smartphone 600 has a display unit 602 that displays various types of information, and an operation unit that includes buttons and the like for receiving operation input by the user.
  • the display unit 602 may be the display device 20 according to this embodiment.
  • the display device 20 according to the present disclosure can be used for various purposes.
  • 30 and 31 are diagrams showing the internal configuration of a vehicle 100 that is a first application example of an electronic device that includes the display device 20 according to the present disclosure.
  • 30 is a view showing the interior of the vehicle 100 from the rear to the front of the vehicle 100
  • FIG. 31 is a view showing the interior of the vehicle 100 from the oblique rear to the oblique front of the vehicle 100.
  • a vehicle 100 in FIGS. 30 and 31 has a center display 101, a console display 102, a head-up display 103, a digital rear mirror 104, a steering wheel display 105, and a rear entertainment display 106.
  • the center display 101 is arranged on the dashboard 107 at a location facing the driver's seat 108 and the passenger's seat 109 .
  • FIG. 38 shows an example of a horizontally elongated center display 101 extending from the driver's seat 108 side to the front passenger's seat 109 side, but the screen size and location of the center display 101 are arbitrary.
  • Information detected by various sensors 500 can be displayed on the center display 101 .
  • the center display 101 displays an image captured by an image sensor, a distance image to an obstacle in front of and on the side of the vehicle measured by the ToF sensor 500, and the passenger's body temperature detected by the infrared sensor 500. etc. can be displayed.
  • Center display 101 can be used, for example, to display at least one of safety-related information, operation-related information, lifelogs, health-related information, authentication/identification-related information, and entertainment-related information.
  • the safety-related information includes information such as dozing off detection, looking away detection, mischief detection by a child riding in the same vehicle, seat belt wearing status, and occupant abandonment detection. This is information detected by The operation-related information uses the sensor 500 to detect a gesture related to the operation of the passenger. Detected gestures may include manipulation of various equipment within vehicle 100 . For example, it detects the operation of an air conditioner, a navigation device, an AV device, a lighting device, or the like.
  • the lifelog includes lifelogs of all crew members. For example, the lifelog includes a record of each occupant's behavior during the ride. By acquiring and saving lifelogs, it is possible to check the condition of the occupants at the time of the accident.
  • the health-related information uses the temperature sensor 500 to sense the body temperature of the occupant, and estimates the health condition of the occupant based on the sensed body temperature.
  • an image sensor may be used to capture an image of the occupant's face, and the occupant's health condition may be estimated from the captured facial expression.
  • an automated voice conversation may be conducted with the passenger, and the health condition of the passenger may be estimated based on the content of the passenger's answers.
  • the authentication/identification-related information includes a keyless entry function that performs face authentication using the sensor 500, a seat height and position automatic adjustment function by face identification, and the like.
  • the entertainment-related information includes a function of detecting operation information of the AV device by the passenger using the sensor 500, a function of recognizing the face of the passenger with the sensor 500, and providing content suitable for the passenger with the AV device. .
  • the console display 102 can be used, for example, to display lifelog information.
  • Console display 102 is located near shift lever 111 on center console 110 between driver's seat 108 and passenger's seat 109 .
  • Information detected by various sensors 500 can also be displayed on the console display 102 .
  • the console display 102 may display an image of the surroundings of the vehicle captured by an image sensor, or may display an image of the distance to obstacles around the vehicle.
  • the head-up display 103 is virtually displayed behind the windshield 112 in front of the driver's seat 108 .
  • the heads-up display 103 can be used to display at least one of safety-related information, operation-related information, lifelogs, health-related information, authentication/identification-related information, and entertainment-related information, for example.
  • the heads-up display 103 is often placed virtually in front of the driver's seat 108 and is therefore used to display information directly related to the operation of the vehicle 100, such as vehicle 100 speed and fuel (battery) level. Are suitable.
  • the digital rear mirror 104 can display not only the rear of the vehicle 100 but also the state of the occupants in the rear seats. can be used.
  • the steering wheel display 105 is arranged near the center of the steering wheel 113 of the vehicle 100 .
  • the steering wheel display 105 can be used, for example, to display at least one of safety-related information, operational-related information, lifelogs, health-related information, authentication/identification-related information, and entertainment-related information.
  • lifelog information such as the driver's body temperature and information regarding the operation of AV equipment, air conditioning equipment, and the like.
  • the rear entertainment display 106 is attached to the rear side of the driver's seat 108 and the passenger's seat 109, and is intended for viewing by passengers in the rear seats.
  • Rear entertainment display 106 can be used, for example, to display at least one of safety-related information, operation-related information, lifelogs, health-related information, authentication/identification-related information, and entertainment-related information.
  • information relevant to the rear seat occupants is displayed. For example, information regarding the operation of an AV device or an air conditioner may be displayed, or the results obtained by measuring the body temperature of passengers in the rear seats with the temperature sensor 500 may be displayed.
  • Optical distance measurement methods are broadly classified into passive and active methods.
  • the passive type measures distance by receiving light from an object without projecting light from the sensor 500 onto the object.
  • Passive types include lens focusing, stereo, and monocular vision.
  • the active type measures distance by projecting light onto an object and receiving reflected light from the object with the sensor 500 .
  • Active types include an optical radar method, an active stereo method, a photometric stereo method, a moire topography method, an interferometric method, and the like.
  • the display device 20 according to the present disclosure is applicable to any of these methods of distance measurement.
  • This technology can be configured as follows.
  • a pixel unit including a plurality of first pixels and a plurality of second pixels; a driving unit that drives the pixel unit; the plurality of first pixels are provided corresponding to intersections of the plurality of first scanning lines and the plurality of first data lines; the plurality of second pixels are provided corresponding to intersections of the plurality of second scanning lines and the plurality of second data lines;
  • a display device wherein a region in which m (m is an arbitrary integer) of the plurality of first pixels is provided also includes n (n is an arbitrary integer) of the plurality of second pixels.
  • a light emitting element for the first pixel and a light emitting element for the second pixel are provided separately, a plurality of first light emitting elements provided corresponding to the plurality of first pixels; a plurality of second light emitting elements provided corresponding to the plurality of second pixels;
  • the display device according to (1) further comprising:
  • the drive unit a first vertical drive circuit that supplies at least a scanning signal for selecting one of the plurality of first pixels to the plurality of first scanning lines; a first horizontal drive circuit that supplies at least a first data signal related to the gradation of the first image data to the plurality of first data lines; a second vertical driving circuit that supplies at least a scanning signal for selecting one of the plurality of second pixels to the plurality of second scanning lines; a second horizontal driving circuit that supplies at least a second data signal related to the gradation of the second image data to the plurality of second data lines;
  • the display device comprising:
  • the first vertical drive circuit and the first horizontal drive circuit can be driven based on the first synchronization signal, and the second vertical drive circuit and the second horizontal drive circuit can be driven based on the second The display device according to (5), which can be driven based on a synchronization signal.
  • the plurality of light emitting elements are controlled to emit light in each of the plurality of first pixels;
  • the display device according to (2) or (3), wherein the plurality of second pixels can simultaneously control light emission of at least two of the plurality of light emitting elements.
  • the first pixel has at least a driving transistor for applying a current corresponding to the first data signal to one end of the light emitting element;
  • the first pixel has at least a first transistor that sets one end of the light emitting element to a predetermined potential and a second transistor that controls power supply to the drive transistor,
  • the first pixel has at least a first transistor that grounds one end of the light emitting element and a second transistor that controls power supply to the drive transistor,
  • the display device according to (14), further comprising a third vertical drive circuit that controls at least the first transistor of the first pixel and the second transistor of the first pixel.
  • a display control method comprising:
  • 20 display device, 20H: first image, 20L: second image, 30: display control device, 200: display panel, 200a: first pixel, 200b: second pixel, 202a, 202b, 202c: vertical drive circuit, 204a, 204b: horizontal drive circuit, AZ, AZtr, AZ1: first transistor, DS transistor: second transistor, DRTr: drive transistor.

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Abstract

[課題]本開示では、高解像度領域と低解像度領域の画像表示を独立に制御可能な表示装置、電子機器、及び表示制御方法を提供する。 [解決手段]本開示によれば、複数の第1画素および複数の第2画素を備える画素部と、画素部を駆動する駆動部と、を備え、複数の第1画素は、複数の第1走査線と複数の第1データ線との交点に対応して設けられ、複数の第2画素は、複数の第2走査線と複数の第2データ線との交点に対応して設けられ、複数の第1画素のうちm個(mは任意の整数)が設けられた領域には、複数の第2画素のうちn個(nは任意の整数)も設けられる、表示装置が提供される。

Description

表示装置、電子機器、及び表示制御方法
 本開示は表示装置、電子機器、及び表示制御方法に関する。
 撮像デバイスの高精細化に伴って、データ伝送量が増大化しつつある。このため、表示装置の表示処理能力がデータ伝送量に対応出来なくなる恐れがある。そこで、ユーザの中心視野と周辺視野で解像度を変化させることで伝送量を抑えるフォービエイテッド・レンダリング(Foveated Rendering)技術が提案されている。
 また、高解像度である中心視野と、中心視野よりも低解像度である周辺視野との画像を同一の画素により表示させる制御が行われる。このため、中心視野と周辺視野との画像表示に制限が生じる恐れがある。
特開2020-21083号公報
 そこで、本開示では、高解像度領域と低解像度領域の画像表示を独立に制御可能な表示装置、電子機器、及び表示制御方法を提供するものである。
 上記の課題を解決するために、本開示によれば、複数の第1画素および複数の第2画素を備える画素部と、
 前記画素部を駆動する駆動部と、を備え、
 前記複数の第1画素は、複数の第1走査線と複数の第1データ線との交点に対応して設けられ、
 前記複数の第2画素は、複数の第2走査線と複数の第2データ線との交点に対応して設けられ、
 前記複数の第1画素のうちm個(mは任意の整数)が設けられた領域には、前記複数の第2画素のうちn個(nは任意の整数)も設けられる、表示装置が提供される。
 前記複数の第1画素に対応して設けられた複数の発光素子をさらに備え、
 前記m個の第1画素に対応して設けられたm個の発光素子のそれぞれは、前記m個の第1画素のそれぞれから供給される駆動電流に応じて発光するとともに、前記n個の第2画素のうち少なくともいずれかから供給される駆動電流に応じて発光してもよい。
 前記nは前記m以下の関係があってもよい。
 前記駆動部は、
 前記複数の第1画素のいずれかを選択する走査信号を前記複数の第1走査線に少なくとも供給する第1垂直駆動回路と、
 前記第1画像データの階調に関する第1データ信号を前記複数の第1データ線に少なくとも供給する第1水平駆動回路と、
 前記複数の第2画素のいずれかを選択する走査信号を前記複数の第2走査線に少なくとも供給する第2垂直駆動回路と、
 前記第2画像データの階調に関する第2データ信号を前記複数の第2データ線に少なくとも供給する第2水平駆動回路と、
 を有してもよい。
 前記第1垂直駆動回路と、前記第1水平駆動回路とは、第1同期信号に基づき駆動可能であり、前記第2垂直駆動回路と、前記第2水平駆動回路とは、第2同期信号に基づき駆動可能であってもよい。
 前記第1同期信号と、前記第2同期信号とは、フレームレートが異なってもよい。
 前記第1画素に発光制御される前記発光素子と、前記第2画素に発光制御される前記発光素子と、では、発光期間が異なってもよい。
 前記複数の発光素子は、前記複数の第1画素それぞれに発光制御され、
 前記複数の第2画素は、前記複数の発光素子のうちの少なくとも2つの発光素子を同時に発光制御可能であってもよい。
 前記少なくとも2つの発光素子と、前記第1画素との間には整流素子が接続されてもよい。
 前記複数の発光素子に対応するカラーフィルタは、ハニカム構造であってもよい。
 前記第1画素は、前記発光素子の一端に前記第1データ信号に応じた電流を印可する駆動トランジスタを少なくとも有し、
 前記第2画素は、前記発光素子の一端に前記第2データ信号に応じた電流を印可する駆動トランジスタを少なくとも有してもよい。
 前記第1画素は、前記発光素子の一端を所定電位にする第1トランジスタと、前記駆動トランジスタへの電源供給を制御する第2トランジスタとを少なくとも有し、
 前記第2画素は、前記発光素子の一端を所定電位にする第1トランジスタと、前記駆動トランジスタへの電源供給を制御する第2トランジスタとを少なくとも有してもよい。
 前記第1画素は、前記発光素子の一端を接地電位にする第1トランジスタと、前記駆動トランジスタへの電源供給を制御する第2トランジスタとを少なくとも有し、
 前記第2画素は、前記第1画素の前記第1トランジスタと、前記第1画素の前記第2トランジスタとを少なくとも共有してもよい。
 前記第1画素の前記第1トランジスタと、前記第1画素の前記第2トランジスタとを、少なくとも制御する第3垂直駆動回路を、更に備えてもよい。
 前記第1画像データは、撮像画像の中心視野の画像に対応し、第2画像データは、前記撮像画像の周辺視野に対応してもよい。
 本開示によれば、表示装置を有する電子機器を備えてもよい。
 本開示によれば複数の第1画素のうちm個(mは任意の整数)が設けられた領域には、複数の第2画素のうちn個(nは任意の整数)も設けられる画素の表示制御方法であって、
 複数の第1走査線と複数の第1データ線との交点に対応して設けられた前記複数の第1画素が、第1画像データに応じて駆動部に駆動される工程と、
 複数の第2走査線と複数の第2データ線との交点に対応して設けられた前記複数の第2画素が、第2画像データに応じて前記駆動部に駆動される工程と、
 前記複数の第1画素と前記複数の第2画素とに対応する複数の発光素子が、前記第1画素及び前記第2画素の少なくとも一方に発光制御される工程と、
 を備える、表示制御方法が提供される。
本技術の第1実施形態における表示システムの構成例を示す図。 第1画像の表示範囲と、第2画像の表示範囲を例示する図。 表示装置の構成例を示すブロック図。 表示装置の高解像側の構成例を示すブロック図。 表示装置の低解像側の構成例を示すブロック図。 表示装置のカラーフィルタの配置例を示す図。 図6で示したフィルタに対応する発光素子を三角形で模式的に示し、対応する画素を四角形で模式的に示す図。 第1画素と対応する発光素子の構成例を示す図。 駆動トランジスタの補正準備期間から階調レベルに応じたデータ信号の書込みまでの第1画素の駆動タイミングの一例を示す図。 第2の画素の構成例を示す図。 第3の画素の構成例を示す図。 第4の画素の構成例を示す図。 第5の画素の構成例を示す図。 第1実施形態に係る処理例を示すフローチャート。 第2実施形態に係る表示装置のカラーフィルタの配置例を示す図。 図15で示したフィルタに対応する発光素子を三角形で示し、対応する画素を四角形で模式的に示す図。 図16で示した第1画素と第2画素との構成例を示す図。 第3実施形態に係る表示装置のカラーフィルタの配置例を示す図。 、図18で示したフィルタに対応する発光素子を三角形で示し、対応する画素を四角形で模式的に示す図。 図19と異なる接続例を示す図。 図19の接続例による発光例と、図20の接続例による発光例と、を示す図。 図16で示した接続例の場合の赤フィルタに対応する第1画素の構成と、赤フィルタに対応する第2画素の構成例を示す図。 図22の構成例における垂直駆動回路の構成例を示す図。 図16で示した接続例の場合の赤フィルタに対応する第1画素の構成と、赤フィルタに対応する第2画素の構成例を示す図。 デジタルスチルカメラの外観の一例を示す図。 デジタルスチルカメラの外観の一例を示す図。 ヘッドマウントディスプレイの外観の一例を示す図。 テレビジョン装置の外観の一例を示す図。 シースルーヘッドマウントディスプレイの外観図。 スマートフォンの外観図。 乗物の後方から前方にかけての乗物の内部の様子を示す図。 乗物の斜め後方から斜め前方にかけての乗物の内部の様子を示す図。
 以下、図面を参照して、表示装置、電子機器、及び表示制御方法の実施形態について説明する。以下では、表示装置、電子機器の主要な構成部分を中心に説明するが、表示装置、電子機器には、図示又は説明されていない構成部分や機能が存在しうる。以下の説明は、図示又は説明されていない構成部分や機能を除外するものではない。
 (第1実施形態)
 図1は、本技術の第1実施形態における表示システム1の構成例を示す図である。この表示システム1は、中心視野の画像と、周辺視野の画像とを独立に表示可能な表示システムであり、撮像装置10と、眼部撮像装置15と、表示装置20と、表示制御装置30とを、備える。
 撮像装置10は、例えばカメラであり、動画撮影したデジタル画像データを表示制御装置30に供給することが可能である。眼部撮像装置15は、例えば眼部撮影用のカメラであり、例えば表示装置20の使用者の眼部を動画撮影したデジタル画像データを表示制御装置30に供給することが可能である。
 図2は、第1解像度である第1画像20Hの表示範囲と、第1画像20Hよりも低解像度である第2解像度の第2画像20Lの表示範囲を例示する図である。例えば第1画像20Hが中心視野に対応し、第2画像20Lが周辺視野に対応する。表示装置20は、デジタル画像データに基づく映像信号を用いて、行単位で発光素子を発光させ、第1画像20Hと、第2画像20Lを表示可能な装置である。表示装置20は、例えば電流駆動型の発光素子を有する。この発光素子として、有機エレクトロルミネッセンス素子、LED素子、半導体レーザ素子などを用いることが可能である。また、表示装置20は、所謂モノクロ表示の構成であってもよいし、カラー表示の構成であってもよい。カラー表示の構成とする場合には、1つのカラー画素は複数の画素から成る構成、具体的には、1つのカラー画素は、赤色表示画素、緑色表示画素、及び、青色表示画素の組から成る構成とすることができる。更には、これらの3種の画素に更に1種類あるいは複数種類の画素を加えた1組から構成することもできる。なお、表示装置20の詳細な構成は後述する。また、本実施形態では、第1画像20Hよりも第2画像20Lを低解像度として説明するが、これに限定されない。例えば、第1画像20Hよりも第2画像20Lを高解像度としてもよい。また、本実施形態では、画像数を2として説明するが、これに限定されない。例えば、2画像領域以上であればよく、例えば3画像の領域に分けて表示させてもよい。また、第1画像20Hの表示範囲と、第2画像20Lの表示範囲は、固定させてもよく、或いは、変更させてもよい。
 表示制御装置30は、表示装置20を制御して、撮像装置10が撮像したデジタル画像データに基づく映像を表示させる。表示制御装置30は、視線認識部35を有する。視線認識部35は、眼部撮像装置15が撮像した眼部画像データに基づき、一般的な視線認識技術により観察者の視線方向を認識する。例えば、視線認識部35は、眼部の瞳孔部を二値化処理により認識し、その重心位置を視線方向に対応づけることが可能である。
 表示制御装置30は、視線認識部35の認識結果に基づき、第1画像20Hの領域を設定する。そして、表示制御装置30は、撮像装置10が撮像したデジタル画像データに基づき、中心視野の画像である第1画像20Hを表示させる第1画像データと、周辺視野の画像である第2画像20Lを表示させる第2画像データと、を生成する。このとき、表示装置20は、第1画像データと、第2画像データとのフレームレートを異ならせて生成することが可能である。また、表示装置20は、第1画像データと、第2画像データとの表示デューティ(Duty)を異ならせて生成することが可能である。なお、表示デューティは、発光素子の発光時間の割合を意味する。このため、本実施形態に係る表示制御装置30は、異なるフレームレートで第1画像データと、第2画像データとを表示装置20に転送できるので、転送データ量を軽減することが可能となる。また、本実施形態に係る表示制御装置30は、異なる表示デューティで第1画像データと、第2画像データとを表示できるので、表示装置20における発光素子の寿命をより延ばすことが可能となる。
 また、デジタル画像データは、ネットワーク、無線通信などを介して表示制御装置30に供給してもよい。或いは、デジタル画像データは、記憶媒体により表示制御装置30に供給してもよい。このとき、第1画像20H用の第1画像データと、第2画像20L用の第2画像データとを異なるデジタル画像データに基づいて生成してもよい。なお、表示制御装置30の詳細な構成も後述する。また、本実施形態では、デジタル画像データを画像データと称する場合がある。このような表示システム1は、後述するように、コンピュータシステム、ナビゲーションシステム、DVDプレーヤー、ブルーレイプレーヤー、ホームシアターシステム、モバイル機器システム、ウェアラブル機器システム、仮想/拡張現実システムなどの電子機器に用いることが可能である。
 図3は、表示装置20の構成例を示すブロック図である。図2に示すように、表示装置20は、例えばアクティブマトリクス型駆動回路を備える有機EL(OLED)の表示装置20に適用することができる。表示装置20は、表示パネル200と表示パネル200の動作を制御する制御回路(図示略)とを備える。なお、本実施形態に係る表示パネル200が画素部に対応する。
 制御回路には、デジタルの第1画像データが第1同期信号に同期して供給される。同様に、第2画像データが第2同期信号に同期して供給される。第1画像データと第2画像データとは、それぞれ、表示パネル200で表示すべき画像の画素の階調レベルを例えば8ビットで規定するデータである。また、同期信号とは、垂直同期信号、水平同期信号、及び、ドットクロック信号を含む信号である。制御回路は、同期信号に基づいて、各種制御信号を生成し、これを表示パネル200に対して供給する。また、制御回路は電圧生成回路を含む。電圧生成回路は、表示パネル200に対して、各種電位を供給する。さらに、制御回路は、第1画像データと、第2画像データとに基づいて、アナログの第1画像信号と、アナログの第2画像信号とを生成する。
 図3に示すように、表示装置20は、半導体基板例えばシリコン基板上に表示パネル200、垂直駆動回路(垂直ドライバ)202、及び水平駆動回路(水平ドライバ)204を形成している。また、垂直駆動回路202は、高解像度用の垂直駆動回路202aと、低解像度用の垂直駆動回路202bと、を有する。さらにまた、水平駆動回路204は、高解像度用の水平駆動回路204aと、低解像度用の水平駆動回路204bと、を有する。また、図3の例では、表示パネル200は、行列状に配置された複数の高解像度用の第1画素200aと、行列状に配置された複数の低解像度用の第2画素200bと、を有する。また、本実施形態に係る垂直駆動回路(垂直ドライバ)202、及び水平駆動回路(水平ドライバ)204が駆動部に対応する。
 図4は、表示装置20の高解像側の構成例を示すブロック図である。図4に示すように、複数の高解像度用の第1画素200aに対して垂直駆動回路202aからの複数の走査線が水平方向に延長され、水平駆動回路204aからの複数のデータ線が垂直方向に延長される。
 なお、図4では、説明を簡単にするため、4×5の画素しか図示していないが、表示パネル200には、例えば基材上にシリコンから成る半導体層が形成されて成る半導体基板上に行方向にm1+1個、列方向にn1+1個、合計(m1+1)×(n1+1)個の第1画素200aが形成される。すなわち、表示パネル200は、互いに直交して画面内に配された複数の走査線、及び複数のデータ線と、両線の各交点部に配され走査線及びデータ線を介して選択駆動される複数の第1画素200aとを含んで構成される。
 垂直駆動回路202aは、例えばシフトレジスタ回路等によって構成される。垂直駆動回路202aは、各第1画素200aの階調レベルに応じたデータ信号の書込みに際し、走査線の各々に対して書込み走査信号を順次供給することによって各第1画素200aを行単位で順番に走査する。また、例えば垂直駆動回路202aは、走査線に対して第1制御信号を供給することにより、各第1画素200aの発光/非発光(消光)の制御を行う。さらに、例えば垂直駆動回路202aは、走査線に対して第2制御信号を供給することにより、非発光期間において各第1画素200aを発光しないようにする制御を行う。なお、本実施形態では、第1制御信号、及び第2制御信号を供給する例を説明するが、これに限定されない。
 水平駆動回路204aは、データ信号として、前述した階調レベルに応じたデータ信号の信号電位(信号電圧)と、補正電位とを選択的にデータ線の各々に書き込む。つまり、信号電圧は、階調レベル(輝度)に応じた電圧である。基準電圧は、後述するしきい値補正動作を行う際に用いられる。
 図5は、表示装置20の低解像側の構成例を示すブロック図である。図4に示すように、複数の低解像度用の第2画素200bに対して垂直駆動回路202bからの複数の走査線が水平方向に延長され、水平駆動回路204bからの複数のデータ線が垂直方向に延長される。
 なお、図5では、説明を簡単にするため、2×2の画素しか図示していないが、表示パネル200には、例えば基材上にシリコンから成る半導体層が形成されて成る半導体基板上に行方向にm2+1個、列方向にn2+1個、合計(m2+1)×(n2+1)個の第2画素200bが形成される。すなわち、表示パネル200は、互いに直交して画面内に配された複数の走査線、及び複数のデータ線と、両線の各交点部に配され走査線及びデータ線を介して選択駆動される複数の第2画素200bとを含んで構成される。本実施形態では、例えば、(m2+1)×(n2+1)の数は、(m1+1)×(n1+1)の数の4分の1である。なお、本実施形態では、(m2+1)×(n2+1)の数を(m1+1)×(n1+1)の数以下として説明するがこれに限定されない。例えば、(m2+1)×(n2+1)の数を(m1+1)×(n1+1)の数以上として構成してもよい。この場合、複数の第2画素200bが高解像用となり、複数の第2画素200aが低解像用となる。
 垂直駆動回路202bは、垂直駆動回路202aと同等の機能を有し、シフトレジスタ回路等によって構成される。垂直駆動回路202bは、各第2画素200bへの階調レベルに応じたデータ信号の書込みに際し、走査線の各々に対して書込み走査信号を順次供給することによって各第2画素200bを行単位で順番に走査する。また、垂直駆動回路202aは、走査線に対して第1制御信号を供給することにより、各第2画素200bの発光/非発光(消光)の制御を行う。さらに、垂直駆動回路202bは、走査線に対して第2制御信号を供給することにより、非発光期間において各第2画素200bを発光しないようにする制御を行う。
 水平駆動回路204bは、水平駆動回路204aと同等の機能を有し、データ信号として、前述した階調レベルに応じたデータ信号の信号電位(信号電圧)と、補正電位とを選択的にデータ線の各々に書き込む。つまり、信号電圧は、階調レベル(輝度)に応じた電圧である。このように、複数の第1画素200aとは、独立した制御系により、複数の第2画素200bを制御可能である。
 図6は、表示装置20のカラーフィルタの配置例を示す図である。図6に示すように、カラーフィルタは、高解像度用の赤フィルタR1~R4と、高解像度用の緑フィルタG1~G4と、高解像度用の青フィルタB1~B4と、低解像度用の赤、緑、青フィルタRL1、GL1、BL1と、が1ユニットを構成する。
 図7は、図6で示した赤フィルタR1~R4、緑フィルタG1~G4、青フィルタB1~B4、及び赤、緑、青フィルタRL1、GL1、BL1に対応する発光素子200cを三角形で模式的に示し、対応する画素200a、200bを四角形で模式的に示す図である。すなわち、図7は、図6で示した1ユニットに対する回路構成例を模式的に示す。図7に示すように、赤フィルタR1~R4、緑フィルタG1~G4、青フィルタB1~B4、には第1画素200aにより発光制御される発光素子200cが対応づけられ、赤、緑、青フィルタRL1、GL1、BL1には第2画素200bにより発光制御される発光素子200cが対応づけられる。これにより、赤フィルタR1~R4、緑フィルタG1~G4、及び青フィルタB1~B4は、第1画素200aにより個別に発光制御可能である。また、赤、緑、青フィルタRL1、GL1、BL1は、第2画素200bにより個別に発光制御可能である。
 再び図2に示すように、第1画像20Hの表示範囲と、第1画像20Hよりも低解像度である第2解像度の第2画像20Lの表示範囲とで、発光させるカラーフィルタの組み合わせを異ならせてもよい。例えば、第1画像20Hの表示範囲では、高解像度用の緑フィルタG1~G4のみを発光させる。一方で、第1画像20Hの表示範囲では、高解像度用の赤フィルタR1~R4、及び青フィルタB1~B4は発光させず、代わりに低解像度用の赤、青フィルタRL1、BL1のみを発光させてもよい。この場合、第2画像20Lの表示範囲では、低解像度用の赤、緑、青フィルタRL1、GL1、BL1を発光させてもよい。
 また、カラーフィルタの配置例は、これらに限定されず、高解像度用の赤フィルタR1~R4の代わりに、高解像度用の緑フィルタG1~G4を配置し、高解像度用の高解像度用の青フィルタB1~B4の代わりに、高解像度用の緑フィルタG1~G4を配置してもよい。緑色に対する人間の眼の感度は、赤色、及び青色に対する感度よりも高く、第1画像20Hの表示範囲において高解像度用の緑フィルタG1~G4を発光させることにより、より効率的な発光制御が可能となる。このように、第1画像20Hの表示範囲と、第1画像20Hよりも低解像度である第2解像度の第2画像20Lの表示範囲とで、発光させるカラーフィルタの組み合わせを異ならせることが可能である。
 図8は、第1画素200aと対応する発光素子200cの構成例を示す図である。発光素子200cは、例えばOLEDであり、例えばシリコン基板において、アノードと光透過性を有するカソードとで白色有機EL層を挟持した発光素子である。図8に示すように、第1画素200aは、垂直駆動回路202aからの第1走査線5、第2走査線6及び第3走査線7と、水平駆動回路204aからのデータ線8とに接続される。すなわち、上述した図4の走査線は、第1走査線5、第2走査線6及び第3走査線7を有する。同様に、上述した図4のデータ線はデータ線8を有する。
 第2画素200bも第1画素200aと同等の構成であり、図8に示すように、第1画素200bは、垂直駆動回路202bからの第1走査線5、第2走査線6及び第3走査線7と、水平駆動回路204aからのデータ線8とに接続される。すなわち、上述した図5の走査線は、第1走査線5、第2走査線6及び第3走査線7を有する。同様に、上述した図5のデータ線はデータ線8を有する。以下では、第2画素200bの説明は第1画素200aと同等であるので、説明を省略する。
 第1画素200aは、4つのトランジスタ(駆動トランジスタDRTr、トランジスタWSTr、トランジスタDSTr、トランジスタAZTr)と、保持容量Csと、補助容量Csubと、OLEDとを含んでいる。なお、この4つのトランジスタとして、Pチャネル型のトランジスタを用いている。つまり、第1画素200aを、Pch4Tr2Cで構成している。
 駆動トランジスタDRTrは、ソースがトランジスタDSTrを介して給電線41に接続され、ドレインはOLEDのアノードに接続され、OLEDに流れる電流を制御する。給電線41には、高電位の電源(VCCP)が給電される。OLEDのカソードは電源線42と接続されて共通電極とされ、低電位の電源(Vss)に設定される。
 トランジスタWSTrは、ゲートが第1走査線5に接続され、ソース及びドレインの一方がデータ線8に接続され、他方が駆動トランジスタDRTrのゲートに接続される。トランジスタWSTrは、書込み走査信号WSに応じてデータ線電位(階調電位)を駆動トランジスタDRTrのゲートに書込む。
 トランジスタDSTr(第2トランジスタ)は、ゲートが第2走査線6に接続され、ソース及びドレインの一方が給電線41に接続され、他方が駆動トランジスタDRTrのソースに接続され、駆動トランジスタDRTrへの電源供給を制御する。
 トランジスタAZTr(第1トランジスタ)は、ゲートが第3走査線7に接続され、ソース及びドレインの一方が駆動トランジスタDRTrのドレイン及びOLEDのアノードに接続され、他方が電源線42に接続される。
 保持容量Csは、駆動トランジスタDRTrのゲート・ソース間に接続され、DRTrのゲート・ソース間電圧Vgsを保持する。補助容量Csubは、駆動トランジスタDRTrのソースと固定電源(Vss)のノードとの間に接続され、駆動トランジスタDRTrのソース電圧の変動を抑制するとともに、駆動トランジスタDRTrのゲート・ソース間電圧Vgsを駆動トランジスタDRTrのしきい値電圧Vthにする作用をなす。
 図6で説明したように、高解像度用の赤フィルタR1~R4と、高解像度用の緑フィルタG1~G4と、高解像度用の青フィルタB1~B4と、低解像度用の赤、緑、青フィルタRL1、GL1、BL1と、が1ユニットを構成する。この場合、これらのカラーフィルタに対応する各第1画素200a、各第2画素200bも、これらのカラーフィルタに対応させて配置してもよい。或いは、第1画素200a、及び第2画素200bを構成する回路部品の一部をカラーフィルタに対応させて配置してもよい。例えば、第1画素200a、及び第2画素200bを構成する駆動トランジスタDRTr、トランジスタWSTr、トランジスタDSTr、及びトランジスタAZTrのいずれかをこれらのカラーフィルタの位置に対応させて配置してもよい。回路構成の配置もカラーフィルタの位置に対応させることにより、回路配置をより効率化させることが可能となる。
 表示装置20では、各第1画素200aにおいて、発光素子200cであるOLEDの発光輝度を駆動トランジスタDRTrによって制御される電流で制御している。そのため、各第1画素200aにおいて駆動トランジスタDRTrのしきい値電圧Vthがばらつくと画素ごとに発光輝度がばらつくことになり、画面の一様性(ユニフォーミティ)が損なわれてしまう。そこで、表示装置20では、駆動トランジスタDRTrのしきい値電圧Vthのばらつきに起因する発光輝度のばらつきを低減する、Vth補正動作を線順次走査に併せて行っている。
 この駆動トランジスタDRTrのVth補正のための期間は、Vth補正準備期間とVth補正期間とで構成される。Vth補正準備とは、駆動トランジスタDRTrのゲート電圧を初期化するとともに、駆動トランジスタDRTrのソース電圧を初期化することを指している。Vth補正とは、駆動トランジスタDRTrのゲート・ソース間電圧Vgsを駆動トランジスタDRTrのしきい値電圧Vthに近づける補正動作を指している。
 図9は、駆動トランジスタDRTrのVth補正準備期間から階調レベルに応じたデータ信号の書込みまでの第1画素200aの駆動タイミングの一例を示す図である。まず、線順次走査の新しいフィールドに入ることでVth補正準備期間に移行する。Vth補正準備期間では、水平駆動回路204aによって基準電圧Vofsがデータ線8に書込まれる。この状態において、垂直駆動回路202aからの書込み走査信号WSによってトランジスタWSTr(図8参照)がオンし、駆動トランジスタDRTrのゲート電圧Vgが基準電圧Vofsとなり初期化(リセット)される。このとき、垂直駆動回路202aからの第1制御信号DSによってトランジスタDSTrがオン状態とされ、駆動トランジスタDRTrのソース電圧が電源電圧VCCPとなり初期化(リセット)される。これにより、Vth補正準備が完了する。
 Vth補正準備が完了するとVth補正期間に移行する。Vth補正期間では、垂直駆動回路202aからの第1制御信号DSによってトランジスタDSTrがオフとなる。これにより駆動トランジスタDRTrのソース電圧が低下を始め、ゲート・ソース間電圧Vgsがしきい値電圧Vthに収束する。このしきい値電圧Vthに相当する電圧は保持容量Csに保持される。なお、水平駆動回路204aは、Vth補正期間内においてデータ線8への書込み電圧を基準電圧Vofsから信号電圧Vdataに切り替える。
 保持容量Csにしきい値電圧Vthに相当する電圧が保持されることで、信号電圧Vdataによる駆動トランジスタDRTrの駆動の際に、駆動トランジスタDRTrに流れるドレイン・ソース間電流Idsのしきい値電圧Vthに対する依存性を抑えることができる。
 図10は、第2の画素200a、200bの構成例を示す図である。図11は、同様に第3の画素200a、200bの構成例を示す図である。図12は、同様に第4の画素200a、200bの構成例を示す図である。図13は、同様に第5の画素200a、200bの構成例を示す図である。図10~図13等に示すように、画素200a、200bの構成は、走査線とデータ線の制御に従い発光素子200cの制御が可能であれば、その構成は限定されない。また、画素200a、200bが異なる構造で構成されていてもよい。
 以上が本実施形態の構成の説明であるが、以下に処理例を説明する。図14は、第1実施形態に係る処理例を示すフローチャートである。図14に示すように、先ず制御装置30では、撮像装置10で撮像された動画像データと、眼部撮像装置15で取得された画像データとを取得する(ステップS100)。次に制御装置30の視線認識部35では、眼部撮像装置15で取得された画像データに基づき、観察者の視線方向を認識する。そして、制御装置30は、第1画像データの範囲を設定し(ステップS102)、第1画像データと第2画像データを生成する(ステップS104)。
 次に、表示装置20の制御回路には第1画像データが第1同期信号に同期して供給される。同様に、第2画像データが第2同期信号に同期して供給される。そして、高解像度用の垂直駆動回路202aと水平駆動回路204aとは、第1同期信号に同期して第1画像データの表示制御を行う(ステップS106)。一方で、低解像度用の垂直駆動回路202bと水平駆動回路204bとは、第2同期信号に同期して、第1同期信号とは独立に第2画像データの表示制御を行う(ステップS108)。
 次に、制御装置30は、表示を終了するか否かを判定し(ステップS110)、終了しないと判定する場合(ステップS110のn)、ステップS100からの処理を繰り返し、終了すると判定する場合(ステップS110のy)、全体処理を終了する。
 以上説明したように、本実施形態によれば、高解像度用の複数の第1画素200aと低解像度用の複数の第2画素200bとを独立に構成し、高解像度用の垂直駆動回路202aと水平駆動回路204aとにより高解像度用の複数の第1画素200aを制御し、低解像度用の垂直駆動回路202bと水平駆動回路204bとにより低解像度用の複数の第2画素200bを制御することとした。これにより、高解像度の第1画像20Hと低解像度の第2画像20Lとを独立した制御系により表示装置20に表示可能となる。
 (第2実施形態)
 第2実施形態に係る表示システム1は、複数の発光素子200cを高解像度用の複数の画素200aと低解像度用の複数の画素200bとで共用する点で第1実施形態に係る表示システム1と相違する。以下では、第1実施形態に係る表示システム1と相違する点を説明する。
 図15は、第2実施形態に係る表示装置20のカラーフィルタの配置例を示す図である。図15に示すように、カラーフィルタは、高解像度用の赤フィルタR1~R4と、高解像度用の緑フィルタG1~G4と、高解像度用の青フィルタB1~B4と、が1ユニットを構成する。
 図16は、図15で示した赤フィルタR1~R4、緑フィルタG1~G4、及び青フィルタB1~B4に対応する発光素子200cを三角形で示し、対応する画素200a、200bを四角形で模式的に示す図である。図16に示すように、赤フィルタR1~R4、緑フィルタG1~G4、青フィルタB1~B4、には各第1画素200aにより発光制御される発光素子200cが対応づけられる。更に赤フィルタR1~R4には、一つの第2画素200bが接続され、緑フィルタG1~G4には、一つの第2画素200bが接続され青フィルタB1~B4には、一つの第2画素200bが接続される。また、第2画素200bと発光素子200cとの間には、発光素子200cの方向に電流を流すダイオード300が配置される。このダイオード300は電流の逆流を抑制する。これにより、第1画素200aによる制御電流が、第2画素200bに伝送されることが抑制される。これにより、発光素子200cを第1画素200aと第2画素200bとで共用しても、第1画素200aと第2画素200bとの発光素子200cに対する発光制御の干渉が抑制される。なお、本実施形態に係るダイオード300が整流素子に対応する。
 このように、各第1画素200aは、対応する一つの発光素子200cの発光制御を行うので、高解像度が維持される。この際に、ダイオードが配置されるので、発光素子200c及び第2画素200bを介して、他の発光素子200cに電流が供給されることは抑制される。一方で、各第2画素200bは、対応する4つの発光素子200cの発光制御を行うので、低解像度となる。
 図17は、図16で示した第1画素200aと第2画素200bとの構成例を示す図である。ここでは、赤フィルタR1~R4に対応する第1画素200aの一部と、赤フィルタR1~R4に対応する第2画素200bとを示す。図16、及び図17に示す様に、発光素子200cが第1画素200aと第2画素200bとで共有される。このため、第2画素200bでは、発光素子200cを有さないように構成可能である。
 以上説明したように、本実施形態によれば、複数の発光素子200cを高解像度用の複数の画素200aと低解像度用の複数の画素200bとで共用することとした。これにより、低解像度用のカラーフィルタ及び対応する発光素子200cが不要となり、表示装置20の構成をより簡略化することが可能となる。
 (第3実施形態)
 第3実施形態に係る表示システム1は、赤フィルタR1~R4、緑フィルタG1~G4、及び青フィルタB1~B4をハニカム構造で構成した点で第2実施形態に係る表示システム1と相違する。以下では、第2実施形態に係る表示システム1と相違する点を説明する。
 図18は、第3実施形態に係る表示装置20のカラーフィルタの配置例を示す図である。図18に示すように、カラーフィルタは、高解像度用の赤フィルタR1~R4と、高解像度用の緑フィルタG1~G4と、高解像度用の青フィルタB1~B4と、がハニカム構造で構成される。重心G10は、全フィルタの重心であり、G12は、フィルタR1、G1、B1のフィルタの重心であり、G14は、フィルタR2、G2、B2のフィルタの重心であり、G16は、フィルタR3、G3、B3のフィルタの重心であり、G18は、フィルタR4、G4、B4のフィルタの重心である。
 図19は、図18で示した赤フィルタR1~R4、緑フィルタG1~G4、及び青フィルタB1~B4、に対応する発光素子200cを三角形で示し、対応する画素200a、200bを四角形で模式的に示す図である。図19に示すように、赤フィルタR1~R4、緑フィルタG1~G4、青フィルタB1~B4、には各第1画素200aにより発光制御される発光素子200cが対応づけられる。更に赤フィルタR4に対応する発光素子200cには、一つの第2画素200bが接続され、緑フィルタG1に対応する発光素子200cには、一つの第2画素200bが接続され、青フィルタB2、B3に対応する発光素子200cには、一つの第2画素200bが接続される。また、第2画素200bと青フィルタB2、B3に対応する発光素子200cとの間には、発光素子200cの方向に電流を流すダイオード300が配置される。
 図20は、図19と異なる接続例を示す図である。図18で示した赤フィルタR1~R4、緑フィルタG1~G4、及び青フィルタB1~B4に対応する発光素子200cを三角形で示し、対応する画素を四角形で模式的に示す図である。図20に示すように、赤フィルタR1~R4、緑フィルタG1~G4、青フィルタB1~B4、には各第1画素200aにより発光制御される発光素子200cが対応づけられる。更に赤フィルタR4には、一つの第2画素200bが接続され、緑フィルタG1には、一つの第2画素200bが接続され、青フィルタB3には、一つの第2画素200bが接続される。
 図21は、図19の接続例による発光例と、図20の接続例による発光例と、を示す図である。図21のAに示すように、一つの第2画素200bにより、赤フィルタR4、緑フィルタG1、青フィルタB2、B3を発光させてた場合には、フィルタ全体の重心G10と一致する。一方で、図21のBに示すように、一つの第2画素200bにより、赤フィルタR4、緑フィルタG1、青フィルタB2を発光させてた場合には、フィルタ全体の重心G10から重心G10aにシフトする。このように、青フィルタB2、B3を発光させた場合には、重心10と一致するため、低解像度と高解像とでの表示での画像の揺れが抑制される。一方で、青フィルタB2のみを発光させる場合にはダイオード300が不要となる。
 以上説明したように、本実施形態に係る赤フィルタR1~R4、緑フィルタG1~G4、及び青フィルタB1~B4をハニカム構造で構成することとした。これにより、底解像度の画像表示の際に、全フィルタを発光させずとも発光させたフィルタの重心10を高解像度の画像表示の際のフィルタの重心10と一致させることが可能となる。
 (第4実施形態)
 第4実施形態に係る表示システム1は、複数の発光素子200cを高解像度用の複数の第1画素200aと低解像度用の複数の第2画素200bとで共用する場合に、第2画素200bの一部の回路構成を第1画素200aと共有化する点で第2実施形態に係る表示システム1と相違する。以下では、第2実施形態に係る表示システム1と相違する点を説明する。
 図22は、図16で示した接続例の場合の赤フィルタR1、R2に対応する第1画素200aの構成と、赤フィルタR1~R4に対応する第2画素200bの構成例を示す図である。すなわち、図22では、赤フィルタR3、R4に対応する第1画素200aの構成は省略される。図22に示す様に第2画素200bのトランジスタDS、AZ1は第1画素200aと共有化される。
 図23は、図22の構成例における垂直駆動回路202の構成例を示す図である。図23に示すように垂直駆動回路202cを更に有する点で第2実施形態に係る表示システム1と相違する。垂直駆動回路202cは、共有化された第2画素200bのトランジスタDS、AZ1のゲート信号を生成する。これにより、垂直駆動回路202のシフトレジスタなどを重複して構成する必要がなくなり、垂直駆動回路202をより小型化可能となる。
 図24は、図16で示した接続例の場合の赤フィルタR1、R2に対応する第1画素200aの構成と、赤フィルタR1~R4に対応する第2画素200bの構成例を示す図である。図24では、トランジスタDS、AZ1は各第1画素200aと第2画素200bとが有する例である。この場合にも、垂直駆動回路202cにより、各第1画素200aと第2画素200bのゲート信号を共有化することが可能である。このため、垂直駆動回路202のシフトレジスタなどを重複して構成する必要がなくなり、垂直駆動回路202をより小型化可能となる。
 以上説明したように、本実施形態によれば、第1画素200aと第2画素200bと、複数のトランジスタDS、AZ1のゲート信号を垂直駆動回路202cの共有信号により制御することとした。これにより、垂直駆動回路202のシフトレジスタなどを重複して構成する必要がなくなり、垂直駆動回路202をより小型化可能となる。また、本実施形態ではカラーフィルタの配置例をもって説明したが、カラーフィルタに対応する第1画素200a、及び第2画素200bの配置をカラーフィルタと同様に配置してもよい。或いは、カラーフィルタに対応する第1画素200a、及び第2画素200bの回路構成の一部の配置をカラーフィルタと同様に配置してもよい。更に、本実施形態に係る配置例は一例であり、これらに限定されず、回路構成及びカラーフィルタの配置の組み合わせを異ならせてもよい。
 (電子機器)
 以下に、本実施形態に係る表示装置20を表示部として適応した電子機器などの具体例を説明する。
(具体例1)
 図25A、図25Bは、デジタルスチルカメラ310の外観の一例を示す。このデジタルスチルカメラ310は、レンズ交換式一眼レフレックスタイプのものであり、カメラ本体部(カメラボディ)311の正面略中央に交換式の撮影レンズユニット(交換レンズ)312を有し、正面左側に撮影者が把持するためのグリップ部313を有している。
 カメラ本体部311の背面中央から左側にずれた位置には、モニタ314が設けられている。モニタ314の上部には、電子ビューファインダ(接眼窓)315が設けられている。撮影者は、電子ビューファインダ315を覗くことによって、撮影レンズユニット312から導かれた被写体の光像を視認して構図決定を行うことが可能である。電子ビューファインダ315としては、上述の一実施形態およびその変形例のいずれかに係る表示装置20を用いることができる。
(具体例2)
 図26は、ヘッドマウントディスプレイ320の外観の一例を示す。ヘッドマウントディスプレイ320は、例えば、眼鏡形の表示部321の両側に、使用者の頭部に装着するための耳掛け部322を有している。表示部321としては、上述の一実施形態およびその変形例のいずれかに係る表示装置20を用いることができる。
(具体例3)
 図27は、テレビジョン装置330の外観の一例を示す。このテレビジョン装置330は、例えば、フロントパネル332およびフィルターガラス333を含む映像表示画面部331を有し、この映像表示画面部331は、上述の一実施形態およびその変形例のいずれかに係る表示装置20により構成される。
(具体例4)
 図28は、シースルーヘッドマウントディスプレイの外観図である。シースルーヘッドマウントディスプレイ611は、本体部612、アーム613および鏡筒614で構成される。本体部612は、アーム613および眼鏡600と接続される。具体的には、本体部612の長辺方向の端部はアーム613と結合され、本体部612の側面の一側は接続部材を介して眼鏡600と連結される。尚、本体部612は、直接的に人体の頭部に装着されてもよい。
 本体部612は、シースルーヘッドマウントディスプレイ511の動作を制御するための制御基板や、表示部を内蔵する。アーム613は、本体部612と鏡筒614とを接続させ、鏡筒614を支える。具体的には、アーム613は、本体部612の端部および鏡筒614の端部とそれぞれ結合され、鏡筒614を固定する。また、アーム613は、本体部612から鏡筒614に提供される画像に係るデータを通信するための信号線を内蔵する。
 鏡筒614は、本体部612からアーム613を経由して提供される画像光を、接眼レンズを通じて、シースルーヘッドマウントディスプレイ611を装着するユーザの目に向かって投射する。このシースルーヘッドマウントディスプレイ611において、本体部612の表示部に、本開示の表示装置20を用いることができる。
(具体例5)
 例えば、本実施形態に係る表示装置20は、スマートフォン等の電子機器が備える表示部に適用することができる。具体的には、図29に示すように、スマートフォン600は、各種情報を表示する表示部602や、ユーザによる操作入力を受け付けるボタン等から構成される操作部等を有する。上記表示部602は、本実施形態に係る表示装置20であることができる。
(具体例6)
 本開示による表示装置20は、種々の用途に用いることができる。図30及び図31は本開示による表示装置20を備えた電子機器の第1適用例である乗物100の内部の構成を示す図である。図30は乗物100の後方から前方にかけての乗物100の内部の様子を示す図、図31は乗物100の斜め後方から斜め前方にかけての乗物100の内部の様子を示す図である。
 図30及び図31の乗物100は、センターディスプレイ101と、コンソールディスプレイ102と、ヘッドアップディスプレイ103と、デジタルリアミラー104と、ステアリングホイールディスプレイ105と、リアエンタテイメントディスプレイ106とを有する。
 センターディスプレイ101は、ダッシュボード107上の運転席108及び助手席109に対向する場所に配置される。図38では、運転席108側から助手席109側まで延びる横長形状のセンターディスプレイ101の例を示すが、センターディスプレイ101の画面サイズや配置場所は任意である。センターディスプレイ101には、種々のセンサ500で検知された情報を表示可能である。具体的な一例として、センターディスプレイ101には、イメージセンサで撮影した撮影画像、ToFセンサ500で計測された乗物前方や側方の障害物までの距離画像、赤外線センサ500で検出された乗客の体温などを表示可能である。センターディスプレイ101は、例えば、安全関連情報、操作関連情報、ライフログ、健康関連情報、認証/識別関連情報、及びエンタテイメント関連情報の少なくとも一つを表示するために用いることができる。
 安全関連情報は、居眠り検知、よそ見検知、同乗している子供のいたずら検知、シートベルト装着有無、乗員の置き去り検知などの情報であり、例えばセンターディスプレイ101の裏面側に重ねて配置されたセンサ500にて検知される情報である。操作関連情報は、センサ500を用いて乗員の操作に関するジェスチャを検知する。検知されるジェスチャは、乗物100内の種々の設備の操作を含んでいてもよい。例えば、空調設備、ナビゲーション装置、AV装置、照明装置等の操作を検知する。ライフログは、乗員全員のライフログを含む。例えば、ライフログは、乗車中の各乗員の行動記録を含む。ライフログを取得及び保存することで、事故時に乗員がどのような状態であったかを確認できる。健康関連情報は、温度センサ500を用いて乗員の体温を検知し、検知した体温に基づいて乗員の健康状態を推測する。あるいは、イメージセンサを用いて乗員の顔を撮像し、撮像した顔の表情から乗員の健康状態を推測してもよい。さらに、乗員に対して自動音声で会話を行って、乗員の回答内容に基づいて乗員の健康状態を推測してもよい。認証/識別関連情報は、センサ500を用いて顔認証を行うキーレスエントリ機能や、顔識別でシート高さや位置の自動調整機能などを含む。エンタテイメント関連情報は、センサ500を用いて乗員によるAV装置の操作情報を検出する機能や、センサ500で乗員の顔を認識して、乗員に適したコンテンツをAV装置にて提供する機能などを含む。
 コンソールディスプレイ102は、例えばライフログ情報の表示に用いることができる。コンソールディスプレイ102は、運転席108と助手席109の間のセンターコンソール110のシフトレバー111の近くに配置される。コンソールディスプレイ102にも、種々のセンサ500で検知された情報を表示可能である。また、コンソールディスプレイ102には、イメージセンサで撮像された車両周辺の画像を表示してもよいし、車両周辺の障害物までの距離画像を表示してもよい。
 ヘッドアップディスプレイ103は、運転席108の前方のフロントガラス112の奥に仮想的に表示される。ヘッドアップディスプレイ103は、例えば、安全関連情報、操作関連情報、ライフログ、健康関連情報、認証/識別関連情報、及びエンタテイメント関連情報の少なくとも一つを表示するために用いることができる。ヘッドアップディスプレイ103は、運転席108の正面に仮想的に配置されることが多いため、乗物100の速度や燃料(バッテリ)残量などの乗物100の操作に直接関連する情報を表示するのに適している。
 デジタルリアミラー104は、乗物100の後方を表示できるだけでなく、後部座席の乗員の様子も表示できるため、デジタルリアミラー104の裏面側に重ねてセンサ500を配置することで、例えばライフログ情報の表示に用いることができる。
 ステアリングホイールディスプレイ105は、乗物100のハンドル113の中心付近に配置される。ステアリングホイールディスプレイ105は、例えば、安全関連情報、操作関連情報、ライフログ、健康関連情報、認証/識別関連情報、及びエンタテイメント関連情報の少なくとも一つを表示するために用いることができる。特に、ステアリングホイールディスプレイ105は、運転者の手の近くにあるため、運転者の体温等のライフログ情報を表示したり、AV装置や空調設備等の操作に関する情報などを表示するのに適している。
 リアエンタテイメントディスプレイ106は、運転席108や助手席109の背面側に取り付けられており、後部座席の乗員が視聴するためのものである。リアエンタテイメントディスプレイ106は、例えば、安全関連情報、操作関連情報、ライフログ、健康関連情報、認証/識別関連情報、及びエンタテイメント関連情報の少なくとも一つを表示するために用いることができる。特に、リアエンタテイメントディスプレイ106は、後部座席の乗員の目の前にあるため、後部座席の乗員に関連する情報が表示される。例えば、AV装置や空調設備の操作に関する情報を表示したり、後部座席の乗員の体温等を温度センサ500で計測した結果を表示してもよい。
 上述したように、表示装置20の裏面側に重ねてセンサ500を配置することで、周囲に存在する物体までの距離を計測することができる。光学的な距離計測の手法には、大きく分けて、受動型と能動型がある。受動型は、センサ500から物体に光を投光せずに、物体からの光を受光して距離計測を行うものである。受動型には、レンズ焦点法、ステレオ法、及び単眼視法などがある。能動型は、物体に光を投光して、物体からの反射光をセンサ500で受光して距離計測を行うものである。能動型には、光レーダ方式、アクティブステレオ方式、照度差ステレオ法、モアレトポグラフィ法、干渉法などがある。本開示による表示装置20は、これらのどの方式の距離計測にも適用可能である。本開示による表示装置20の裏面側に重ねて配置されるセンサ500を用いることで、上述した受動型又は能動型の距離計測を行うことができる。
 なお、本技術は以下のような構成を取ることができる。
(1) 複数の第1画素および複数の第2画素を備える画素部と、
 前記画素部を駆動する駆動部と、を備え、
 前記複数の第1画素は、複数の第1走査線と複数の第1データ線との交点に対応して設けられ、
 前記複数の第2画素は、複数の第2走査線と複数の第2データ線との交点に対応して設けられ、
 前記複数の第1画素のうちm個(mは任意の整数)が設けられた領域には、前記複数の第2画素のうちn個(nは任意の整数)も設けられる、表示装置。
(2) 前記複数の第1画素に対応して設けられた複数の発光素子をさらに備え、
 前記m個の第1画素に対応して設けられたm個の発光素子のそれぞれは、前記m個の第1画素のそれぞれから供給される駆動電流に応じて発光するとともに、前記n個の第2画素のうち少なくともいずれかから供給される駆動電流に応じて発光する、(1)に記載の表示装置。
(3) 第1画素用の発光素子と、第2画素用の発光素子が別々に設けられ、
 前記複数の第1画素に対応して設けられた複数の第1発光素子と、
 前記複数の第2画素に対応して設けられた複数の第2発光素子と、
 をさらに備える、(1)に記載の表示装置。
(4) 前記nは前記m以下の関係がある、(1)に記載の表示装置。
(5) 前記駆動部は、
 前記複数の第1画素のいずれかを選択する走査信号を前記複数の第1走査線に少なくとも供給する第1垂直駆動回路と、
 第1画像データの階調に関する第1データ信号を前記複数の第1データ線に少なくとも供給する第1水平駆動回路と、
 前記複数の第2画素のいずれかを選択する走査信号を前記複数の第2走査線に少なくとも供給する第2垂直駆動回路と、
 第2画像データの階調に関する第2データ信号を前記複数の第2データ線に少なくとも供給する第2水平駆動回路と、
 を有する、(1)に記載の表示装置。
(6) 前記第1垂直駆動回路と、前記第1水平駆動回路とは、第1同期信号に基づき駆動可能であり、前記第2垂直駆動回路と、前記第2水平駆動回路とは、第2同期信号に基づき駆動可能である、(5)に記載の表示装置。
(7) 前記第1同期信号と、前記第2同期信号とは、フレームレートが異なる、(6)に記載の表示装置。
(8) 前記第1画素に発光制御される前記発光素子と、前記第2画素に発光制御される前記発光素子と、では、発光期間が異なる、(2)又は(3)に記載の表示装置。
(9) 前記複数の発光素子は、前記複数の第1画素それぞれに発光制御され、
 前記複数の第2画素は、前記複数の発光素子のうちの少なくとも2つの発光素子を同時に発光制御可能である、(2)又は(3)に記載の表示装置。
(10) 前記少なくとも2つの発光素子と、前記第1画素との間には整流素子が接続される、(9)に記載の表示装置。
(11) 前記複数の発光素子に対応するカラーフィルタは、ハニカム構造である、(8)に記載の表示装置。
(12) 前記第1画素は、前記発光素子の一端に前記第1データ信号に応じた電流を印可する駆動トランジスタを少なくとも有し、
 前記第2画素は、前記発光素子の一端に前記第2データ信号に応じた電流を印可する駆動トランジスタを少なくとも有する、(5)に記載の表示装置。
(13) 前記第1画素は、前記発光素子の一端を所定電位にする第1トランジスタと、前記駆動トランジスタへの電源供給を制御する第2トランジスタとを少なくとも有し、
 前記第2画素は、前記発光素子の一端を所定電位にする第1トランジスタと、前記駆動トランジスタへの電源供給を制御する第2トランジスタとを少なくとも有する、(12)に記載の表示装置。
(14) 前記第1画素は、前記発光素子の一端を接地電位にする第1トランジスタと、前記駆動トランジスタへの電源供給を制御する第2トランジスタとを少なくとも有し、
 前記第2画素は、前記第1画素の前記第1トランジスタと、前記第1画素の前記第2トランジスタとを少なくとも共有する、(12)に記載の表示装置。
(15) 前記第1画素の前記第1トランジスタと、前記第1画素の前記第2トランジスタとを、少なくとも制御する第3垂直駆動回路を、更に備える、(14)に記載の表示装置。
(16) 前記第1画像データは、撮像画像の中心視野の画像に対応し、第2画像データは、前記撮像画像の周辺視野に対応する、(12)に記載の表示装置。
(17) (1)に記載の表示装置を備える、電子機器。
(18) 複数の第1画素のうちm個(mは任意の整数)が設けられた領域には、複数の第2画素のうちn個(nは任意の整数)も設けられる画素の表示制御方法であって、
 複数の第1走査線と複数の第1データ線との交点に対応して設けられた前記複数の第1画素が、第1画像データに応じて駆動部に駆動される工程と、
 複数の第2走査線と複数の第2データ線との交点に対応して設けられた前記複数の第2画素が、第2画像データに応じて前記駆動部に駆動される工程と、
 前記複数の第1画素と前記複数の第2画素とに対応する複数の発光素子が、前記第1画素及び前記第2画素の少なくとも一方に発光制御される工程と、
 を備える、表示制御方法。
 本開示の態様は、上述した個々の実施形態に限定されるものではなく、当業者が想到しうる種々の変形も含むものであり、本開示の効果も上述した内容に限定されない。すなわち、特許請求の範囲に規定された内容およびその均等物から導き出される本開示の概念的な思想と趣旨を逸脱しない範囲で種々の追加、変更および部分的削除が可能である。
 20:表示装置、20H:第1画像、20L:第2画像、30:表示制御装置、200:表示パネル、200a:第1画素、200b:第2画素、202a、202b、202c:垂直駆動回路、204a、204b:水平駆動回路、AZ、AZtr、AZ1:第1トランジスタ、DSトランジスタ:第2トランジスタ、DRTr:駆動トランジスタ。

Claims (18)

  1.  複数の第1画素および複数の第2画素を備える画素部と、
     前記画素部を駆動する駆動部と、を備え、
     前記複数の第1画素は、複数の第1走査線と複数の第1データ線との交点に対応して設けられ、
     前記複数の第2画素は、複数の第2走査線と複数の第2データ線との交点に対応して設けられ、
     前記複数の第1画素のうちm個(mは任意の整数)が設けられた領域には、前記複数の第2画素のうちn個(nは任意の整数)も設けられる、表示装置。
  2.  前記複数の第1画素に対応して設けられた複数の発光素子をさらに備え、
     前記m個の第1画素に対応して設けられたm個の発光素子のそれぞれは、前記m個の第1画素のそれぞれから供給される駆動電流に応じて発光するとともに、前記n個の第2画素のうち少なくともいずれかから供給される駆動電流に応じて発光する、請求項1に記載の表示装置。
  3.  前記複数の第1画素に対応して設けられた複数の第1発光素子と、
     前記複数の第2画素に対応して設けられた複数の第2発光素子と、
     をさらに備える、請求項1に記載の表示装置。
  4.  前記nは前記m以下の関係がある、請求項1に記載の表示装置。
  5.  前記駆動部は、
     前記複数の第1画素のいずれかを選択する走査信号を前記複数の第1走査線に少なくとも供給する第1垂直駆動回路と、
     第1画像データの階調に関する第1データ信号を前記複数の第1データ線に少なくとも供給する第1水平駆動回路と、
     前記複数の第2画素のいずれかを選択する走査信号を前記複数の第2走査線に少なくとも供給する第2垂直駆動回路と、
     第2画像データの階調に関する第2データ信号を前記複数の第2データ線に少なくとも供給する第2水平駆動回路と、
     を有する、請求項1に記載の表示装置。
  6.  前記第1垂直駆動回路と、前記第1水平駆動回路とは、第1同期信号に基づき駆動可能であり、前記第2垂直駆動回路と、前記第2水平駆動回路とは、第2同期信号に基づき駆動可能である、請求項5に記載の表示装置。
  7.  前記第1同期信号と、前記第2同期信号とは、フレームレートが異なる、請求項6に記載の表示装置。
  8.  前記第1画素に発光制御される前記発光素子と、前記第2画素に発光制御される前記発光素子と、では、発光期間が異なる、請求項2に記載の表示装置。
  9.  前記複数の発光素子は、前記複数の第1画素それぞれに発光制御され、
     前記複数の第2画素は、前記複数の発光素子のうちの少なくとも2つの発光素子を同時に発光制御可能である、請求項2に記載の表示装置。
  10.  前記少なくとも2つの発光素子と、前記第1画素との間には整流素子が接続される、請求項9に記載の表示装置。
  11.  前記複数の発光素子に対応するカラーフィルタは、ハニカム構造である、請求項8に記載の表示装置。
  12.  前記第1画素は、前記発光素子の一端に前記第1データ信号に応じた電流を印可する駆動トランジスタを少なくとも有し、
     前記第2画素は、前記発光素子の一端に前記第2データ信号に応じた電流を印可する駆動トランジスタを少なくとも有する、請求項5に記載の表示装置。
  13.  前記第1画素は、前記発光素子の一端を所定電位にする第1トランジスタと、前記駆動トランジスタへの電源供給を制御する第2トランジスタとを少なくとも有し、
     前記第2画素は、前記発光素子の一端を所定電位にする第1トランジスタと、前記駆動トランジスタへの電源供給を制御する第2トランジスタとを少なくとも有する、請求項12に記載の表示装置。
  14.  前記第1画素は、前記発光素子の一端を接地電位にする第1トランジスタと、前記駆動トランジスタへの電源供給を制御する第2トランジスタとを少なくとも有し、
     前記第2画素は、前記第1画素の前記第1トランジスタと、前記第1画素の前記第2トランジスタとを少なくとも共有する、請求項12に記載の表示装置。
  15.  前記第1画素の前記第1トランジスタと、前記第1画素の前記第2トランジスタとを、少なくとも制御する第3垂直駆動回路を、更に備える、請求項14に記載の表示装置。
  16.  前記第1画像データは、撮像画像の中心視野の画像に対応し、第2画像データは、前記撮像画像の周辺視野に対応する、請求項5に記載の表示装置。
  17.  請求項1に記載の表示装置を備える、電子機器。
  18.  複数の第1画素のうちm個(mは任意の整数)が設けられた領域には、複数の第2画素のうちn個(nは任意の整数)も設けられる画素の表示制御方法であって、
     複数の第1走査線と複数の第1データ線との交点に対応して設けられた前記複数の第1画素が、第1画像データに応じて駆動部に駆動される工程と、
     複数の第2走査線と複数の第2データ線との交点に対応して設けられた前記複数の第2画素が、第2画像データに応じて前記駆動部に駆動される工程と、
     前記複数の第1画素と前記複数の第2画素とに対応する複数の発光素子が、前記第1画素及び前記第2画素の少なくとも一方に発光制御される工程と、
     を備える、表示制御方法。
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