JP2005024690A - ディスプレイ装置およびディスプレイの駆動方法 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】発光時間長によって輝度表現を行うと共に、サブフィールド法を用いて階調表示を行うディスプレイ装置であって、入力信号の階調数を圧縮して第1階調数の第1の中間画像信号AAを出力するゲイン制御回路111と、前記第1の中間画像信号を受け取り、該第1の中間画像信号の階調数を再圧縮して第2階調数の第2の中間画像信号BBを出力するサブゲイン制御回路113と、該第2の中間画像信号を受け取り、誤差拡散処理により階調数を疑似的に増加する誤差拡散回路112とを備えるように構成する。
【選択図】 図8
Description
【発明の属する技術分野】
本発明は、ディスプレイ装置およびディスプレイの駆動方法に関し、特に、プラズマディスプレイパネル(PDP:Plasma Display Panel)を駆動するのに適したディスプレイ装置およびディスプレイの駆動方法に関する。
【0002】
近年、表示装置の大型化に伴って薄型の表示装置が要求され、各種類の薄型の表示装置が提供されている。例えば、ディジタル信号のままで表示するマトリックスパネル、すなわち、PDP等のガス放電パネルや、DMD(Digital Micromirror Device)、EL表示素子、蛍光表示管、液晶表示素子等のマトリックスパネル等が提供されている。このような薄型の表示装置のうち、ガス放電パネルは、簡易なプロセスのため大画面化が容易であること、自発光タイプで表示品質が良いこと、並びに、応答速度が速いこと等の理由から大画面で直視型のHDTV(高品位テレビ)用表示デバイスとして実用化に至っている。
【0003】
プラズマディスプレイ装置は、各フィールド(フレーム)内に複数の維持放電パルス(サステインパルス)で構成される重み付けされた複数のサブフィールド(SF:発光ブロック)を設け、そのサブフィールドの組み合わせで中間調を表示している。このような、重み付けされた複数のサブフィールドの組み合わせで中間調を表示するディスプレイ装置においては、人間の目の残像効果等により、移動する物体の表面上に本来は存在しないはずの不自然な色の輪郭が発生する現象が生じる。この現象は、一般に、「動画疑似輪郭(動画偽輪郭或いは動画擬似輪郭)」と呼ばれ、特に、表示画像において人物が移動した場合、例えば、肌色である顔の輪郭部分に緑色や赤色の帯が生じて画質が著しく低下することになっている。そこで、大きなコスト増を招くことなく、動画疑似輪郭を有効に除去することのできるディスプレイ装置およびディスプレイの駆動方法の提供が強く要望されている。
【0004】
【従来の技術】
従来、平面型の表示装置として面放電を行うプラズマディスプレイ装置が実用化され、画面上の全画素を表示データに応じて同時に発光させるようになっている。面放電を行うプラズマディスプレイ装置は、前面ガラス基板の内面に1対の電極が形成され、内部に希ガスが封入された構造となっている。電極間に電圧を印加すると、電極面上に形成された誘電体層および保護層の表面で面放電が起こり、紫外線が発生する。背面ガラス基板の内面には、3原色である赤色(R)、緑色(G)および青色(B)の蛍光体が塗布されており、紫外線によりこれらの蛍光体を励起発光させることによってカラー表示を行うようになっている。
【0005】
図1はプラズマディスプレイ装置の一例を概略的に示すブロック図である。図1において、参照符号1は画像処理回路、2は点灯時刻制御回路、3はPDP駆動回路、そして、4はPDPを示している。なお、図1では、便宜上、PDP4がPDP駆動回路3内に図示されている。
【0006】
図1に示されるように、プラズマディスプレイ装置は、R,G,Bの各色の画像信号を処理する画像処理回路1、画像処理回路1の出力信号に応じてPDP4で点灯する時刻を制御する点灯時刻制御回路2、点灯時刻制御回路2の出力に応じてPDP4を駆動するPDP駆動回路3を備えている。PDP駆動回路3は、フィールドメモリ31、メモリコントローラ32、SF重みテーブル33、SUS数設定回路34、コントローラ35、スキャンドライバ36、サステインドライバ37およびアドレスドライバ38を備える。ここで、SF重みテーブル33は、各サブフィールドのSUS数の比(重み)を記憶しているメモリ装置であり、また、SUS数設定回路34は、SF重みテーブル33に従って各SFに発光させるSUS数を設定する回路である。
【0007】
点灯時刻制御回路2は、画像処理回路1の出力信号を受け取り、どの階調をどの時刻のサブフィールドで点灯するかを示す被変換データに変換してPDP駆動回路3に供給する。フィールドメモリ31は、メモリコントローラ32の制御下で点灯時刻制御回路2からの被変換データの書き込みおよび読み出しを行う。ここで、点灯時刻制御回路2およびフィールドメモリ31は、サブフィールド変換部を構成している。
【0008】
アドレスドライバ38は、フィールドメモリ31から読み出されたデータに基づいてPDP4を駆動する。コントローラ35は、SUS数設定回路34を介したSF重みテーブル33の出力を受け取り、スキャンドライバ36およびサステインドライバ37を制御してPDP4の駆動を制御する。PDP4がスキャンドライバ36およびアドレスドライバ38で駆動されることにより、各サブフィールド内で発光する画素に対する壁電荷が形成され、また、サステインドライバ37で駆動されることにより、維持放電(サステイン放電)が行われる。
【0009】
図2は従来のプラズマディスプレイ装置における階調駆動シーケンスの一例を示す図である。
【0010】
図2に示されるように、プラズマディスプレイ装置における階調駆動シーケンスは、例えば、1枚の画像を表示する1フィールドを複数のサブフィールド(例えば、SF1〜SF6)に分け、各サブフィールドにおけるサステイン期間(発光期間)を制御することにより画像の階調表示を行う。各サブフィールドは、そのサブフィールド期間内に発光させる全画素に対して壁電荷を形成させるアドレス期間と、輝度レベルを決定するサステイン期間とから構成される。そのため、サブフィールド数を増やすとその数分だけアドレス期間が必要となり、相対的に発光に割り当てられるサステイン期間が短くなり、画面の輝度が低下することになる。
【0011】
PDPにおいて限られたサブフィールド数を用いて表現可能な階調数を稼ぐためには、図2に示されるように、ビットの重み付けに比例したサステイン期間でPDPを階調駆動するのが一般的である。すなわち、図2に示す例では、1フィールド期間を6つのサブフィールド期間SF1〜SF6で構成し、各サブフィールドに対応した6ビットの画像信号(画素データ)により64階調の表示を行う。サブフィールド期間SF1〜SF6内のサステイン期間は便宜上それぞれ点灯するものとしてハッチングで示され、時間(長さ)の比率はSF1:SF2:SF3:SF4:SF5:SF6が1:2:4:8:16:32に設定されている。尚、1フィールド期間は約16.7msである。
【0012】
このような、階調駆動シーケンスを用いるPDPで動画像を表示する場合、人間の目の残像効果等により、移動する物体の表面上に本来は存在しないはずの不自然な色の輪郭が発生する現象が生じる。この現象により発生する輪郭を、一般に、「動画疑似輪郭」と呼ぶが、この動画疑似輪郭が特に顕著になるのは、画面上の人物が動いた場合であり、例えば、肌色である顔の輪郭部分に緑色や赤色の帯が生じて画質が著しく低下することになっている。
【0013】
従来、上述した動画疑似輪郭を低減して画質を向上させるものが提案されている(例えば、特許文献1および特許文献2参照)。
【0014】
図3は従来のプラズマディスプレイ装置における画像処理回路の一例を示すブロック図であり、例えば、上述した図1に示すプラズマディスプレイ装置の画像処理回路1として適用される。
【0015】
図3に示されるように、画像処理回路1は、概略、メインパス11、サブパス12、スイッチ回路13、および、画像特徴判定部14を備えている。入力画像信号は、メインパス11、サブパス12および画像特徴判定部14の一部に並列に入力される。メインパス11の出力は、スイッチ回路13に供給されると共に、画像特徴判定部14の一部に供給される。サブパス12の出力は、スイッチ回路13に供給される。スイッチ回路13は、画像特徴判定部14からのパス選択/切り替え信号に基づいて、メインパス11またはサブパス12からの画像信号を図1に示す点灯時刻制御回路2に供給する。
【0016】
メインパス11は、入力画像信号が供給されたゲイン制御回路111およびゲイン制御回路111の出力信号が供給された誤差拡散回路112を備える。また、サブパス12は、入力画像信号が供給された歪み補正回路121、歪み補正回路121の出力信号が供給されたゲイン制御回路122、ゲイン制御回路122の出力信号が供給された誤差拡散回路123、および、誤差拡散回路123の出力信号が供給されたデータ整合回路124を備える。
【0017】
画像特徴判定部14は、入力画像信号が供給されたRGBマトリクス回路141、RGBマトリクス回路141の出力信号が供給されたエッジ検出回路142および動き領域検出回路143、エッジ検出回路142および動き領域検出回路143の各出力信号が供給された第1の判定回路144、上記メインパスの出力信号が供給されたレベル検出回路145、並びに、第1の判定回路144およびレベル検出回路145の各出力信号が供給された第2の判定回路146を備えている。ここで、例えば、1フィールドが8個のサブフィールドから構成されており、各サブフィールド期間中のサステインパルス数の比率をSF1:SF2:SF3:SF4:SF5:SF6:SF7:SF8=12:8:4:2:1:4:8:12とすると、メインパス11は、RGB信号のそれぞれに対して6ビット出力で52の実表示階調数を表現し、各色あたりの表示階調は、レベル0〜51までの52階調となっている。
【0018】
図3に示す画像処理回路では、画像の動き検出およびエッジ検出をそれぞれRGBの3系統で独立して行うのではなく、RGBマトリクス回路141において各RGB信号から輝度信号を生成し、この生成された輝度信号により、画像のエッジ部分の検出をエッジ検出回路142で行うと共に、画像の動き領域の検出を動き領域検出回路143で行って、回路規模を削減するようになっている。なお、輝度信号Yは、例えばY=0.30R+0.59G+0.11Bに近似した生成式を用いて生成することができる。
【0019】
ところで、メインパス11を介してPDP4上に表示できる最高輝度レベルは、6ビット出力で51であり、一方、入力画像信号の最高輝度レベルは、8ビット入力で255である。そのため、ゲイン制御回路111は、入力画像信号にゲイン係数51×28−6 /255=204/255を乗算する。このゲイン係数の乗算により、後段の誤差拡散回路112において、入力画像信号の全域にわたって誤差拡散処理を行うことができる。なお、ゲイン制御回路111は、一般的な乗算器やROM、RAM等で構成することができる。
【0020】
誤差拡散回路112は、ゲイン制御回路111を介して得られる画像信号に対して誤差拡散を行うことにより、疑似的に中間調を生成して階調数を増加する。なお、メインパス11の表示階調数は52であるため、誤差拡散回路112の出力ビット数は6となっている。
【0021】
サブパス12は、4ビット出力で9の実表示階調数を表現し、このとき、RGBの各色あたりの表示階調は、レベル0〜8までの9階調である。
【0022】
サブパス12においては、0〜8までの9ステップの階調を表現可能であるが、輝度量は0,1,3,7,11,…といった具合に、均等には増加しない。そこで、誤差拡散後の表示特性と逆関数の補正を行い、全体としては線形の表示特性を得る必要があるため、歪み補正回路121では、このような逆関数特性をROMまたはRAMテーブルに格納している。
【0023】
図4はプラズマディスプレイ装置における階調駆動シーケンスの他の例を示す図であり、図5はメインパスにおける各輝度レベルの点灯サブフィールド期間の配置の一例を示す図であり、そして、図6はサブパスにおける各輝度レベルの点灯サブフィールド期間の配置の一例を示す図である。
【0024】
上述したように、1フィールドを8個のサブフィールドSF1〜SF8で構成し、サステインパルス数の比率(輝度レベルの比)をSF1:SF2:SF3:SF4:SF5:SF6:SF7:SF8=12:8:4:2:1:4:8:12とすると、階調駆動シーケンスは図4のようになる。
【0025】
このとき、メインパス11では、入力画像信号を52の実表示階調レベルで表示可能であり、各輝度レベルの点灯サブフィールド期間の配置は、図5にハッチングで示すようになる。また、サブパス12では、入力画像信号を9の実表示階調レベルで表示し、各輝度レベルの点灯サブフィールド期間の配置は図6に示すようになる。なお、入力画像信号は、サブパス12における処理を行ったままでは非線形な表示特性となってしまうので、非線形特性を補正するための逆関数補正および誤差拡散を行うことにより、非線形表示特性を線形表示特性に補正する。
【0026】
サブパス12を介してPDP4上に表示できる最高輝度レベルは、4ビット出力で8であり、また、入力画像信号の最高輝度レベルは、8ビット入力で255である。そのため、ゲイン制御回路122は、入力画像信号にゲイン係数8×28−4 /255=128/255を乗算する。このゲイン係数の乗算により、後段の誤差拡散回路123において、入力画像信号の全域にわたって誤差拡散処理を行うことができる。なお、ゲイン制御回路122は、一般的な乗算器やROM、RAM等で構成することができる。
【0027】
誤差拡散回路123は、ゲイン制御回路122を介して得られる画像信号に対して誤差拡散を行うことにより、疑似的に中間調を生成して階調数を増加する。ここで、サブパス12の表示階調数は9であるため、誤差拡散回路123の出力ビット数は4である。なお、データ整合回路124は、サブパス12における輝度レベルを、メインパス11における輝度レベルに整合させるために設けられている。
【0028】
スイッチ回路13は、画像特徴判定部14からのパス選択/切り替え信号に基づいて、入力画像信号に応じて使用するパスを切り替える。従って、入力画像信号を構成するRGB信号に対しては、R,G,Bの各色でそれぞれ独立してパスの切り替えが行われる。そのため、同一画素に関するRGB信号であっても、例えばR、信号はメインパス11で処理され、G信号およびB信号が共にサブパス12で処理されるといった場合もある。
【0029】
次に、画像特徴判定部14の動作について説明する。画像特徴判定部14は、動画疑似輪郭の発生しやすい画像を検出し、そのような画像を構成する画素のデータをサブパス12により処理するようにスイッチ回路13にパスの切り替えを指示するパス選択/切り替え信号を生成出力する。
【0030】
動画疑似輪郭は、上述のように、特定の輝度で発生し易く、階調は微小にしか変化していないにも関わらず、点灯サブフィールド期間が時間軸上で大きく変動するような輝度レベルで動画疑似輪郭が発生し易い。そこで、レベル検出回路145は、メインパス11の誤差拡散回路112の出力に基づいて、第1の判定回路144の出力するパス選択/切り替え信号によりパスをサブパス12に切り替える感度を制御する信号を第2の判定回路146に出力する。具体的には、レベル検出回路145は、動画疑似輪郭の目立ちやすい輝度レベルにおいてはサブパス12に切り替える感度を高める信号を出力し、画像がかなり動く部分を有しても、元々動画疑似輪郭が検知されにくい輝度レベルにおいては、サブパス12に切り替える感度を低くする信号を第2の判定回路146に出力する。
【0031】
ここで、レベル検出回路145がメインパス11からの出力画像データを用いて輝度レベルを検出するのは、メインパス11における点灯サブフィールド期間の配置によって動画疑似輪郭の目立ちやすい輝度レベルが略決定されるからである。画像中の高周波成分の多い部分、すなわち、エッジ部分では、微小に移動した領域でもフィールド間の差分が検出されるので、動き量が不必要に大きく検出されてしまう。そこで、エッジ検出回路142は、入力画像信号に基づいて、画像中のエッジ部分を検出して第1の判定回路144に供給する。これにより、第1の判定回路144は、差分をエッジ成分で除算して動き量、すなわち、動きの度合いを正規化する。この結果、エッジ部分の動き量が抑さえられ、第1の判定回路144は、エッジ部分がメインパス11では処理されないようにパス選択/切り替え信号を生成出力する。
【0032】
また、動画疑似輪郭は、階調が滑らかに或いは緩やかに変化する部分で顕著となるため、画像中高周波成分の多い部分では検知されにくい。このような特性も、パスの切り替えの判定に重要であるため、エッジ検出回路142は、入力画像信号に基づいて、第2の判定回路146の出力するパス選択/切り替え信号によりパスをサブパス12に切り替える感度を制御する信号を第1の判定回路144に出力する。具体的には、階調変化が滑らかな低周波領域がサブパス12により処理されやすいように、換言すると、エッジ部分がメインパス11により処理されやすいように、パスをサブパス12に切り替える感度が制御される。
【0033】
動き領域検出回路143は、輝度信号から求めた1フィールド間の差分と2フィールド間の差分の最小値に基づいて、画像中の動きを含む領域を検出し、検出結果を第1の判定回路144に供給する。また、エッジ検出回路142は、輝度信号から水平方向のエッジ(横線)および垂直方向のエッジ(縦線)を算出し、これらのエッジを混合してエッジ量を求める。求められたエッジ量は、第1の判定回路144に供給される。従って、第1の判定回路144は、動き領域検出回路143およびエッジ検出回路142の出力情報に基づいて、動画疑似輪郭の発生しやすい画素を判定し、その判定結果を第2の判定回路145に供給する。
【0034】
レベル検出回路145は、メインパス11からのRGB信号の各々に基づいて輝度レベルを検出する。レベル検出回路145で検出された輝度レベルは、第2の判定回路146に供給される。従って、第2の判定回路146は、第1の判定回路144からの判定結果およびレベル検出回路145で検出された輝度レベルに基づいて、所定レベル以上となった画素のデータがサブパス12で処理されるようにパスを切り替えるパス選択/切り替え信号を生成してスイッチ回路13に供給する。レベル検出回路145および第2の判定回路146は、レベル判定部を構成する。
【0035】
これにより、通常はある程度の階調数が確保されたメインパス11により入力画像信号が処理され、動画疑似輪郭の発生しやすい画素のデータについてのみ入力画像信号をサブパス12で処理するようにパスを自動的に切り替える。このため、入力画像信号は、通常はS/N比が非常に良好でPDPの実表示階調数の多いメインパス11により処理されてからPDP4上で表示され、動画疑似輪郭が発生する可能性の高い画像部分では多少S/N比が低下するものの動画疑似輪郭除去能力が非常に高いサブパス12により処理されてからPDP4上で表示される。この場合、メインパス11における点灯サブフィールド期間とサブパス12における点灯サブフィールド期間とは、互いに近い関係にあるため、パスの切り替わり部分(境界)は殆ど目立たない。
【0036】
図7は図3の画像処理回路における画像特徴判定部の一例を示すブロック図である。
【0037】
図7に示されるように、エッジ検出回路142は、1H遅延回路1421,1422、遅延回路1423、減算回路1424,1425、絶対値回路1426,1427、最大値検出回路1428,1429、乗算回路1470,1471,1473、および、加算回路1472を備える。また、動き領域検出回路143は、1V遅延回路1431,1432、減算回路1433,1434、絶対値回路1435,1436、および、最小値検出回路1437を備える。ここで、1Hは入力画像信号の1水平走査期間を示し、また、1Vは入力画像信号の1垂直走査期間を示す。
【0038】
第1の判定回路144は、除算回路1441を備え、孤立点除去回路1442、テンポラルフィルタ1443および2次元ローパスフィルタ(LPF)1444が除算回路1441の出力側に接続されている。さらに、レベル検出部145は、感度RAM1451、乗算回路1452、および、比較器1453を備える。
【0039】
エッジ検出回路142において、減算回路1424は、現在の入力輝度信号Yと2H前の入力輝度信号Yとの差分を求め、また、絶対値回路1426は、減算回路1424からの差分の絶対値を求める。最大値検出回路1428は、絶対値回路1426で求められた絶対値のうち、例えば、最も大きい3つの絶対値を検出して乗算回路1470に出力する。乗算回路1470には、水平方向に延在する横エッジを検出する感度を決定する係数が入力されており、乗算回路1470の出力は加算回路1472に出力される。
【0040】
遅延回路1423は、入力輝度信号Yを画素単位(D)で遅延し、また、減算回路1425は、入力画像信号の画素間の差分を求める。絶対値回路1427は、減算回路1425からの差分の絶対値を求め、また、最大値検出回路1429は、絶対値回路1427で求められた絶対値のうち、例えば、最も大きい3つの絶対値を検出して乗算回路1471に出力する。乗算回路1471には、垂直方向に延在する縦エッジを検出する感度を決定する係数が入力されており、乗算回路1471の出力は加算回路1472に出力される。加算回路1472の出力は乗算回路1473に供給され、全体としてのエッジ感度を決定する係数を乗算される。これにより、乗算回路1473は、エッジ量を示す信号を出力して除算回路1441に供給する。
【0041】
動き領域検出回路143において、減算回路1433は、入力輝度信号Yの隣り合う2フィールド期間の差分を求めて絶対値回路1435に出力し、また、減算回路1434は、入力輝度信号Yの隣り合う2フレーム期間の差分を求めて絶対値回路1436に出力する。従って、絶対値回路1435は、現在のフィールド期間と1フィールド期間前の入力輝度信号Yの差分の絶対値を求めて最小値検出回路1437に出力する。
【0042】
絶対値回路1436は、現在のフィールド期間と2フィールド期間前の入力輝度信号Yの差分の絶対値を求めて最小値検出回路1437に出力し、また、最小値検出回路1437は、絶対値回路1435,1436からの絶対値のうち、最小値を、動き量を示す信号として除算回路1441に供給する。ノンインターレイス方式を採用する場合、奇数番目のフィールド期間とその次の偶数番目のフィールド期間とでは、実際には画像中に動きがないにも関わらず差分が検出されてしまう可能性がある。そこで、差分は、現在のフィールド期間の入力輝度信号Yと1フィールド期間前および2フィールド期間前の入力輝度信号Yとのそれぞれについて求め、その絶対値の最小値から動き量を求めるようにしている。
【0043】
なお、絶対値回路1435,1436から得られる差分の絶対値の単位は、例えば、レベル/フィールドであり、最小値回路1437から得られる動き量の単位は、例えば、ドット/フィールドである。ここで、動き量は、動き量(ドット/フィールド)={(|差分(最小値)(レベル/フィールド)|}÷{|傾き(レベル/ドット)|}で表される。
【0044】
除算回路1441は、最小値検出回路1437から得られる動き量を乗算回路1473から得られるエッジ量で除算することにより、画像中の動きの度合い、すなわち、動き量を正規化する。除算回路1441からの正規化された動き量は、孤立点除去回路1442、テンポラルフィルタ1443および2次元LPF1444を介してレベル検出部145の乗算回路1452に供給される。
【0045】
孤立点除去回路1442は、ノイズ等の孤立した画像データを除去するために設けられている。例えば、画像中の所定範囲内において、周囲の画素が動きを示していないのに中心部の1画素だけが動いていれば、この1画素はノイズと見なすことができ、従って、このような場合には、孤立点除去回路1442で孤立点を除去する。具体的には、孤立点は、各ラインの画素の動き量をしきい値と比較し、しきい値以下の動き量の画素については動きがない画素とみなすことで除去可能である。
【0046】
テンポラルフィルタ1443は、動きを示す画素のデータのレベルの立ち下がりを時間軸上緩やかに補正するために設けられている。例えば、画像中、特定の画素が動いていて急に止ると、画像データとしてはこの特定画素が止っているが、人間の目には残像効果等で直ちに止って見えない。そこで、テンポラルフィルタ1443は、動きを示す画素のデータのレベルの立ち下がりを時間軸上緩やかに補正することで、PDP4上の画像の表示を人間の目の特性に合わせて違和感を少なくする。具体的には、テンポラルフィルタ1443は、孤立点除去回路1442から得られる動き量および後述するメモリから読み出した値のうち最大値を求め、最大値に1未満の係数を乗算してメモリに格納する。求められた最大値は、テンポラルフィルタ1443の出力として2次元LPF1444に供給される。つまり、メモリに格納される動き量は、少しずつ減少するので、実際の動き量がゼロになってもテンポラルフィルタ1443から出力される動き量は緩やかに減少する。
【0047】
2次元LPF1444は、1つの画素のデータを、その周辺の画素のデータに基づいて補正することで、ある範囲内の画素のデータを平均化して、1つの画素だけがその周辺の画素と極端に異なるレベルとなることを防止する。つまり、2次元LPF1444は、動き量を2次元空間的に補正する。このような2次元LPF1444自体は周知である。
【0048】
レベル検出部145は、感度RAM1451と乗算回路1452と比較器1453とからなる検出回路部分を、RGBの各系に対して有し、従って、この検出回路部分が3つ設けられることになる。例えば、R系のメインパス11からの出力はR系の検出回路部分内の感度RAM1451に供給され、2次元LPF1444からの動き量には乗算回路1452により感度RAM1451から読み出された係数が乗算されて比較器1453に供給される。比較器1453は、乗算回路1452からの動き量としきい値とを比較して、乗算回路1452からの動き量がしきい値以上であれば、R系のパスをサブパス12に切り替えるためのパス選択/切り替え信号を出力する。他のG系およびB系の検出回路部分も、同様にして対応するG系およびB系のメインパス11からの独立した出力に基づいてG系およびB系のパスの切り替えを指示するパス選択/切り替え信号を出力する。
【0049】
そのため、通常は、RGBの各系において、比較的階調数の多いメインパス11により入力画像信号(RGB信号)が処理されるが、動画疑似輪郭の発生しやすい画素のデータは、RGBの各系において、パスをサブパス12に自動的に切り替えることにより、サブパス12により処理される。このようにしてサブパス12により処理された画素データが示す画像は、原理的には、メインパス11により処理された画素データが示す画像と比較するとS/N比が多少劣化しているが、サブパス12により処理された画素データが示す画像は動いている画像部分であるため、人間の目にはS/N比の劣化が殆ど気にならず、実用上は問題がない。この場合、メインパス11およびサブパス12の各部の演算パラメータは、画素データをサブパス12で処理することによるS/N比の劣化が人間の目に目立たないように設定される。また、当然のことながら、メインパス11およびサブパス12の各部の演算パラメータは、PDP4の駆動シーケンスやPDP4のサブフィールド構成が変更された場合等には、その都度最適パラメータに設定し直す必要がある。
【0050】
なお、従来、サブフィールドの分割数を増加することなく、誤差拡散法を利用して最大階調レベルおよび表示可能な総階調数を十分に大きくし、且つ、低階調レベルの再現性を向上するようにした表示装置および表示方法も提案されている(例えば、特許文献3参照)。
【0051】
【特許文献1】
特許第3322809号明細書(特開平10−31455号公報)
【特許文献2】
特開平11−85101号公報
【特許文献3】
特許第3357666号明細書(特開2002−82649号公報)
【0052】
【発明が解決しようとする課題】
上述したように、従来、動画疑似輪郭を低減するディスプレイの駆動技術が提案されている。具体的に、例えば、図3に示す従来のプラズマディスプレイ装置における画像処理回路(特許文献1参照)は、動画擬似輪郭を完全に抑圧できる技術として優れているが、サブパスに切り替えられた部分では、誤差拡散によるノイズ、すなわち、階調が少なくなってノイズのように見えるという問題があった。特に、メインパスの階調数を大きくした場合、動画疑似輪郭の発生しやすい階調が多くなるため、動画パスに切り替わる領域が増えてノイズが増加し、画質の劣化を生じることになっていた。
【0053】
また、従来、メインパスの階調数を大きくした場合の画質の劣化を低減する技術も提案されている(特許文献2参照)が、視覚特性では認知できない色空間の検出が技術的に困難であった。
【0054】
さらに、従来、階調数を拡散処理によって増加する表示装置および表示方法も提案されている(特許文献3参照)が、階調変換テーブルとしてメモリを使用するため、ハード構成が大きくなったコストがかかることになっていた。
【0055】
本発明は、上述した従来のディスプレイ装置が有する課題に鑑み、大きなコスト増を招くことなく、動画疑似輪郭を有効に除去することのできるディスプレイ装置およびディスプレイの駆動方法の提供を目的とする。
【0056】
【課題を解決するための手段】
本発明の第1の形態によれば、発光時間長によって輝度表現を行うと共に、サブフィールド法を用いて階調表示を行うディスプレイ装置であって、入力信号の階調数を圧縮して第1階調数の第1の中間画像信号を出力するゲイン制御回路と、前記第1の中間画像信号を受け取り、該第1の中間画像信号の階調数を再圧縮して第2階調数の第2の中間画像信号を出力するサブゲイン制御回路と、該第2の中間画像信号を受け取り、誤差拡散処理により階調数を疑似的に増加する誤差拡散回路とを備えることを特徴とするディスプレイ装置が提供される。
【0057】
また、本発明の第2の形態によれば、第1階調数の入力画像信号から該第1階調数よりも少ない第2階調数の第1画像信号を生成するメインパスと、前記第2階調数よりも少ない第3階調数の第2画像信号を生成するサブパスと、前記メインパスで生成された第1画像信号と前記サブパスで生成された第2画像信号とを切り替えて出力するスイッチ回路と、前記入力画像信号およびそれを加工した信号から画像の動き量が所定値を超える動き領域を検出し、該動き領域では前記スイッチ回路を前記第1画像信号から前記第2画像信号に切り替えるパス切り替え制御部とを備え、発光時間長によって輝度表現を行うと共に、サブフィールド法を用いて階調表示を行うディスプレイ装置であって、前記メインパスは、前記第1階調数の前記入力画像信号を受け取って、第4階調数の第1の中間画像信号を出力するゲイン制御回路と、前記第1の中間画像信号を受け取って、前記第2階調数の第2の中間画像信号を出力するサブゲイン制御回路と、該サブゲイン制御回路の出力信号を受け取り、誤差拡散を行って前記第1画像信号を出力する誤差拡散回路とを備えることを特徴とするディスプレイ装置が提供される。
【0058】
また、本発明の第3の形態によれば、発光時間長によって輝度表現を行うと共に、サブフィールド法を用いて階調表示を行うディスプレイの駆動方法であって、入力画像信号の階調数を圧縮して第1階調数の第1の中間画像信号を生成し、該第1の中間画像信号の階調数を再圧縮して第2階調数の第2の中間画像信号を生成し、該第2の中間画像信号を誤差拡散処理して出力画像信号を生成することを特徴とするディスプレイの駆動方法が提供される。
【0059】
また、本発明の第4の形態によれば、第1階調数の入力画像信号から該第1階調数よりも少ない第2階調数の第1画像信号を生成するメインパスと、前記第2階調数よりも少ない第3階調数の第2画像信号を生成するサブパスと、前記メインパスで生成された第1画像信号と前記サブパスで生成された第2画像信号とを切り替えて出力するスイッチ回路と、前記入力画像信号およびそれを加工した信号から画像の動き量が所定値を超える動き領域を検出し、該動き領域では前記スイッチ回路を前記第1画像信号から前記第2画像信号に切り替えるパス切り替え制御部とを備え、発光時間長によって輝度表現を行うと共に、サブフィールド法を用いて階調表示を行うディスプレイの駆動方法であって、前記メインパスにおいて、前記第1階調数の入力画像信号に対して第1の演算を行って圧縮し、該第1階調数よりも少ない第4階調数の第1の中間画像信号を生成し、該第1の中間画像信号に対して第2の演算を行って再圧縮し、前記第4階調数よりも少ない前記第2階調数の第2の中間画像信号を出力し、該第2の中間画像信号に対して誤差拡散処理を行って前記第1画像信号を生成することを特徴とするディスプレイの駆動方法が提供される。
【0060】
すなわち、本発明によれば、メインパスのサブフィールド配列を動画擬似輪郭が出にくい配列となるように、各サブフィールドの重みを小さくとり、階調を表示するときに発光させるサブフィールドのうち最も重いサブフィールドが単独で点灯することがないように表示する。
【0061】
この場合、各サブフィールドの重みが小さいので全階調数は少なくなるが、本発明による第1のサブフィールド配列設定手段、第2のサブフィールド配列設定手段、サブゲイン制御回路により見かけの階調数を増加する。すなわち、複数のサブフィールドの組み合わせによって表示できない階調を、複数のサブフィールドの組み合わせによって表示できる階調間で拡散処理することによって表示する。また、本発明は階調数を増やすために、サブゲイン制御回路で演算処理を行って実現しているので階調変換テーブルを必要とせず、メモリも小さくて済む。
【0062】
結果として、メインパスで生成する階調のほとんどで動画擬似輪郭が出にくくなり、残りの動画擬似輪郭の出やすい階調のみに対してサブパスに切り替えることで、サブパスが誤差拡散することにより発生するノイズを大幅に減らすことができる。
【0063】
【発明の実施の形態】
以下、本発明に係るディスプレイ装置およびディスプレイの駆動方法の実施例を、図面を参照して詳述する。
【0064】
図8は本発明に係るプラズマディスプレイ装置の画像処理回路の一例を示すブロック図であり、例えば、前述した図1に示すプラズマディスプレイ装置の画像処理回路1に適用される。図8において、参照符号1は画像処理回路、11はメインパス、12はサブパス、13はスイッチ回路、14は画像特徴判定部を示している。さらに、参照符号111はゲイン制御回路、112は誤差拡散回路、113はサブゲイン制御回路、121は歪み補正回路、122はゲイン制御回路、123は誤差拡散回路、そして、124はデータ整合回路を示している。また、参照符号141はRGBマトリクス回路、142はエッジ検出回路、143は動き領域検出回路、144は第1の判定回路、145はレベル検出回路、そして、146は第2の判定回路を示している。
【0065】
図8と前述した図3との比較から明らかなように、図8に示す本発明に係るプラズマディスプレイ装置の画像処理回路は、図3の従来の画像処理回路1のメインパス11において、ゲイン制御回路111と誤差拡散回路112との間に、サブゲイン制御回路113を設けるようになっている。なお、本発明において、ゲイン制御回路111の他にサブゲイン制御回路113を設けることによる効果等は、後に、図50〜図60を参照して詳述する。
【0066】
図8および図50(a)に示されるように、メインパス11において、例えば、256階調の入力画像信号は、ゲイン制御回路111に供給されて219/255倍され、ゲイン制御回路111からは220階調の信号(第1の中間画像信号)AAが出力される。また、この220階調の第1の中間画像信号AAは、サブゲイン制御回路113に供給されて147/219倍され、サブゲイン制御回路113からは148階調の信号(第2の中間画像信号)BBが出力される。さらに、この148階調の第2の中間画像信号BBは、誤差拡散回路112に供給されて、誤差拡散回路112からは148階調の信号(第1画像信号:メインパス11の出力信号)CCが出力される。ここで、図8のプラズマディスプレイ装置の画像処理回路において、サブパス12、スイッチ回路13および画像特徴判定部14の構成は、前述した図3のものと実質的に同様な構成とされているのでその説明は省略する。また、図8のプラズマディスプレイ装置の画像処理回路における画像特徴判定部14は、図3および図7を参照して説明した画像特徴判定部と同様のものであり、その説明も省略する。
【0067】
図9〜図12は本発明に係るプラズマディスプレイ装置に適用されるサブフィールド点灯表の一例を示す図であり、メインパスで階調表示を行う場合に使用されるものである。また、図13は本発明に係るプラズマディスプレイ装置に適用されるサブパスにおけるサブフィールド点灯表の一例を示す図であり、図9〜図12のメインパスにおけるサブフィールド点灯表に対応するサブパスにおけるサブフィールド点灯表である。
【0068】
図9〜図12に示すサブフィールド点灯表において、サブフィールド(SF)間の重みは小さく設定され、さらに、低階調を除く任意の階調を表示するときに発光させるサブフィールドのうち、最も重いサブフィールドが単独で点灯することが禁止されている。
【0069】
すなわち、図9〜図12に示されるように、SF1〜SF10の重みは、SF1:SF2:SF3:SF4:SF5:SF6:SF7:SF8:SF9:SF10=1:2:4:8:12:16:20:24:28:32というように、SF間の重みが小さく設定されている。さらに、低階調(階調数1,2,4,8)を除いて、新たに、次のSFが点灯する階調(階調数16,28,44,64,88,116)においても最も重いサブフィールドが単独で点灯することはない。
【0070】
これにより、殆どの階調において動画擬似輪郭が発生しにくくなるが、一部階調において動画擬似輪郭はなお発生するため、それらの階調ではメインパスからサブパスに切り替えることにより動画擬似輪郭を完全に除去する。
【0071】
すなわち、図13に示されるように、動画擬似輪郭の発生が考えられる階調(例えば、階調数2,4,8,16,28,44,64,88,116,148)ではメインパス11からサブパス12に切り替えることにより動画擬似輪郭を完全に除去する。なお、図9〜図12に示すサブフィールド点灯表は、図8に示す画像処理回路のメインパス11に適用し、上記所定の階調においてサブパス12に切り替えて使用することもできるが、サブパスを持たない画像処理回路に適用し、全ての階調を図9〜図12に示すサブフィールド点灯表に従ったサブフィールドの組み合わせで表示する場合でも、従来の駆動方法(例えば、図2に示すようなSF1:SF2:SF3:SF4:SF5:SF6=1:2:4:8:16:32)に比較すると、大幅に動画擬似輪郭を低減することができる。
【0072】
図14〜図17は本発明に係るプラズマディスプレイ装置に適用されるサブフィールド点灯表の他の例を示す図であり、メインパスで階調表示を行う場合に使用されるものである。また、図18は本発明に係るプラズマディスプレイ装置に適用されるサブパスにおけるサブフィールド点灯表の一例を示す図であり、図14〜図17のメインパスにおけるサブフィールド点灯表に対応するサブパスにおけるサブフィールド点灯表である。図14〜図17と図9〜図12との比較から明らかなように、図14〜図17に示すサブフィールド点灯表は、図9〜図12に示すサブフィールド点灯表におけるSF1〜SF10の重み付けを逆に(SF1:SF2:SF3:SF4:SF5:SF6:SF7:SF8:SF9:SF10=32:28:24:20:16:12:8:4:2:1)設定するようになっている。
【0073】
図14〜図17に示すサブフィールド点灯表においても、サブフィールド(SF)間の重みは小さく設定され、さらに、低階調(階調数1,2,4,8)を除く任意の階調を表示するときに発光させるサブフィールドのうち、最も重いサブフィールドが単独で点灯することが禁止されている。これにより、殆どの階調において動画擬似輪郭が発生しにくくなるが、一部階調において動画擬似輪郭はなお発生するため、それらの階調(例えば、階調数2,4,8,16,28,44,64,88,116,148)ではメインパスからサブパスに切り替えることにより動画擬似輪郭を完全に除去することができる。
【0074】
図19は本発明に係るプラズマディスプレイ装置の第1実施例におけるサブゲイン制御回路を概略的に示すブロック図であり、図20は図19に示すサブゲイン制御回路を説明するための図である。なお、以下の記述は、メインパスのサブフィールド点灯表は図9〜図12に示したものを使用し、また、サブパスのサブフィールド点灯表は、図13に示したものを使用して説明する。
【0075】
図19に示すサブゲイン制御回路は、図20に示す関係を満足する演算を実行するためのものであり、演算回路311、乗算回路312〜314、加算回路315〜317、選択回路318、および、剰余算出回路319を備えている。演算回路311は、入力信号(ゲイン制御回路111の出力である第1の中間画像信号:220階調)AAを受け取り、係数C=3で除算して整数部分を出力するもので、その演算結果〔AA/3〕は、乗算回路312および313に供給される。
【0076】
演算回路311の出力信号は、乗算回路312により『−1』が乗算され、さらに、加算回路315により乗算回路312の出力信号に入力信号AAが加算される。これによって、パスP11では、BB=AA−〔AA/3〕が得られる。また、演算回路311の出力信号は、乗算回路313により『+1』が乗算され、加算回路316により乗算回路313の出力信号に『+1』が加算され、さらに、加算回路317により加算回路316の出力信号に入力信号AAが加算され、そして、乗算回路314により『1/2』が乗算される。これによって、パスP12では、BB=(AA+〔AA/3〕+1)/2が得られる。
【0077】
上記パスP11およびP12の出力信号は、剰余算出回路319の出力によって選択回路318で選択され、AA/3の余りが零のとき(割り切れたとき)には、パスP11(加算回路315の出力信号)が選択され、AA/3の余りが零以外のとき(1,2:割り切れなかったとき)には、パスP12(乗算回路314の出力信号)が選択され、第2の中間画像信号BBとして出力される。
【0078】
このように、図19に示す本第1実施例に係るサブゲイン制御回路は図20に示す関係を満足する演算を実行するためのものであるが、図20に示されるように、本第1実施例においては、全階調を領域R11と領域R12の2つに分割し、入力信号AAと出力信号BBの比を略2/3となるようにする。
【0079】
領域R11では、3×K ≦ 入力信号AA < 3×K+1が成立し、入力信号AAと出力信号BBとの演算式は、BB=AA−〔AA/3〕となる。また、領域R12では、3×K+1 ≦ 入力信号AA < 3×(K+1)が成立し、入力信号AAと出力信号BBとの演算式は、BB=(AA+〔AA/3〕+1)/2となる。
【0080】
下記の表1は、本第1実施例におけるSF重みテーブル33(図1参照)に格納される各サブフィールドSF1〜SF10と重みの関係を示すもので、1.5倍(3/2倍)するようになっている。すなわち、本第1実施例のサブゲイン制御回路により2/3倍された階調(階調数148)を元の階調(階調数220)に戻してPDP4に表示するようになっている。
【0081】
【表1】
【0082】
図21〜図26は図19に示すサブゲイン制御回路の動作を説明するための図であり、サブゲイン制御回路113に入力する220階調の入力信号AAを、剰余算出回路319の出力によってパスP11またはパスP12を選択して147階調の出力信号BBとして出力し、さらに、SF重みテーブル33により再び220階調の画像信号に戻す様子を示している。
【0083】
図27は本発明に係るプラズマディスプレイ装置の第2実施例におけるサブゲイン制御回路を概略的に示すブロック図であり、図28は図27に示すサブゲイン制御回路を説明するための図である。
【0084】
図27に示すサブゲイン制御回路は、図28に示す関係を満足する演算を実行するためのものであり、演算回路321、乗算回路322〜325、加算回路326〜330、選択回路331、および、剰余算出回路332を備えている。演算回路321は、入力信号(ゲイン制御回路111の出力である第1の中間画像信号:184階調)AAを受け取り、係数C=5で除算して整数部分を出力するもので、その演算結果〔AA/5〕は、乗算回路322,323および324に供給される。
【0085】
演算回路321の出力信号は、乗算回路322により『−1』が乗算され、さらに、加算回路326により『−1』が加算され、そして、加算回路327により加算回路326の出力信号に入力信号AAが加算される。これによって、パスP23では、BB=AA−〔AA/5〕−1が得られる。また、演算回路321の出力信号は、乗算回路323により『−1』が乗算され、さらに、加算回路328により乗算回路323の出力信号に入力信号AAが加算される。これによって、パスP21では、BB=AA−〔AA/5〕が得られる。さらに、演算回路321の出力信号は、乗算回路324により『+3』が乗算され、加算回路329により乗算回路324の出力信号に『+1』が加算され、さらに、加算回路330により加算回路329の出力信号に入力信号AAが加算され、そして、乗算回路325により『1/2』が乗算される。これによって、パスP22では、BB=(AA+〔AA/5〕×3+1)/2が得られる。
【0086】
上記パスP21〜P23の出力信号は、剰余算出回路332の出力によって選択回路331で選択され、AA/5の余りが零のときには、パスP21(加算回路328の出力信号)が選択され、AA/5の余りが1または2のときには、パスP22(乗算回路325の出力信号)が選択され、そして、AA/5の余りが3または4のときには、パスP23(加算回路327の出力信号)が選択され、第2の中間画像信号BBとして出力される。
【0087】
このように、図27に示す本第2実施例に係るサブゲイン制御回路は図28に示す関係を満足する演算を実行するためのものであるが、図28に示されるように、本第2実施例においては、全階調を領域R21,領域R22および領域R23の3つに分割し、入力信号AAと出力信号BBの比を略4/5となるようにする。
【0088】
領域R21では、5×K ≦ 入力信号AA < 5×K+1が成立し、入力信号AAと出力信号BBとの演算式は、BB=AA−〔AA/5〕となる。また、領域R22では、5×K+1 ≦ 入力信号AA < 5×K+3が成立し、入力信号AAと出力信号BBとの演算式は、BB=(AA+〔AA/5〕×3+1)/2となる。さらに、領域R23では、5×K+3 ≦ 入力信号AA <5×(K+1)が成立し、入力信号AAと出力信号BBとの演算式は、BB=AA−〔AA/5〕−1となる。
【0089】
下記の表2は、本第2実施例におけるSF重みテーブル33に格納される各サブフィールドSF1〜SF10と重みの関係を示すもので、1.25倍(5/4倍)するようになっている。すなわち、本第2実施例のサブゲイン制御回路により4/5倍された階調(階調数148)を元の階調(階調数184)に戻してPDP4に表示するようになっている。
【0090】
【表2】
【0091】
図29〜図33は図27に示すサブゲイン制御回路の動作を説明するための図であり、サブゲイン制御回路113に入力する184階調の入力信号AAを、剰余算出回路332の出力によってパスP21〜P23のいずれか1つを選択して148階調の出力信号BBとして出力し、さらに、SF重みテーブル33により再び184階調の画像信号に戻す様子を示している。
【0092】
図34は本発明に係るプラズマディスプレイ装置の第3実施例におけるサブゲイン制御回路を概略的に示すブロック図であり、図35は図34に示すサブゲイン制御回路を説明するための図である。
【0093】
図34に示すサブゲイン制御回路は、図35に示す関係を満足する演算を実行するためのものであり、演算回路341、乗算回路342〜347、加算回路348〜354、選択回路355、および、剰余算出回路356を備えている。演算回路341は、入力信号(ゲイン制御回路111の出力である第1の中間画像信号:256階調)AAを受け取り、係数C=7で除算して整数部分を出力するもので、その演算結果〔AA/7〕は、乗算回路342,343,344および345に供給される。
【0094】
演算回路341の出力信号は、乗算回路342により『+5』が乗算され、また、加算回路348により『+5』が加算され、さらに、加算回路349により加算回路348の出力信号に入力信号AAが加算され、そして、乗算回路346により『1/3』が乗算される。これによって、パスP34では、BB=(AA+〔AA/7〕×5+5)/3が得られる。また、演算回路341の出力信号は、乗算回路343により『−3』が乗算され、また、加算回路350により『−1』が加算され、さらに、加算回路351により乗算回路350の出力信号に入力信号AAが加算される。これによって、パスP33では、BB=AA−〔AA/7〕×3−1が得られる。
【0095】
さらに、演算回路341の出力信号は、乗算回路344により『−3』が乗算され、加算回路352により乗算回路344の出力信号に入力信号AAが加算される。これによって、パスP31では、BB=AA−〔AA/7〕×3が得られる。また、演算回路341の出力信号は、乗算回路345により『+1』が乗算され、また、加算回路353により『+1』が加算され、さらに、加算回路354により加算回路353の出力信号に入力信号AAが加算され、そして、乗算回路347により『1/2』が乗算される。これによって、パスP32では、BB=(AA+〔AA/7〕+1)/2が得られる。
【0096】
上記パスP31〜P34の出力信号は、剰余算出回路356の出力によって選択回路355で選択され、AA/7の余りが零のときには、パスP31(加算回路352の出力信号)が選択され、AA/7の余りが1または2のときには、パスP32(乗算回路347の出力信号)が選択され、AA/7の余りが3のときには、パスP33(加算回路351の出力信号)が選択され、そして、AA/7の余りが4,5または6のときには、パスP34(乗算回路346の出力信号)が選択され、第2の中間画像信号BBとして出力される。
【0097】
このように、図34に示す本第3実施例に係るサブゲイン制御回路は図35に示す関係を満足する演算を実行するためのものであるが、図35に示されるように、本第3実施例においては、全階調を領域R31,R32,領域R33および領域R34の4つに分割し、入力信号AAと出力信号BBの比を略4/7となるようにする。
【0098】
領域R31では、7×K ≦ 入力信号AA < 7×K+1が成立し、入力信号AAと出力信号BBとの演算式は、BB=AA−〔AA/7〕×3となる。また、領域R32では、7×K+1 ≦ 入力信号AA < 7×K+3が成立し、入力信号AAと出力信号BBとの演算式は、BB=(AA+〔AA/7〕+1)/2となる。さらに、領域R33では、7×K+3 ≦ 入力信号AA <7×K+4が成立し、入力信号AAと出力信号BBとの演算式は、BB=AA−〔AA/7〕×3−1となる。そして、領域R34では、7×K+4 ≦ 入力信号AA < 7×(K+1)が成立し、入力信号AAと出力信号BBとの演算式は、BB=(AA+〔AA/7〕×5+5)/3となる。
【0099】
下記の表3は、本第3実施例におけるSF重みテーブル33に格納される各サブフィールドSF1〜SF10と重みの関係を示すもので、1.75倍(7/4倍)するようになっている。すなわち、本第3実施例のサブゲイン制御回路により4/7倍された階調(階調数148)を元の階調(階調数256)に戻してPDP4に表示するようになっている。なお、表1〜表3に示されるように、第1のサブフィールドSF1の重みは1であるが、第2サブフィールドSF2の重みは3(3以上)とされている。
【0100】
【表3】
【0101】
図36〜図42は図34に示すサブゲイン制御回路の動作を説明するための図であり、サブゲイン制御回路113に入力する256階調の入力信号AAを、剰余算出回路356の出力によってパスP31〜P34のいずれか1つを選択して148階調の出力信号BBとして出力し、さらに、SF重みテーブル33により再び256階調の画像信号に戻す様子を示している。
【0102】
図43は本発明に係るプラズマディスプレイ装置の第4実施例におけるサブゲイン制御回路を概略的に示すブロック図であり、図44は図43に示すサブゲイン制御回路を説明するための図である。
【0103】
図43に示すサブゲイン制御回路は、図44に示す関係を満足する演算を実行するためのものであり、演算回路361、乗算回路362〜365、加算回路366〜368、選択回路369、および、剰余算出回路370を備えている。演算回路361は、入力信号(ゲイン制御回路111の出力である第1の中間画像信号:184階調)AAを受け取り、係数C=5で除算して整数部分を出力するもので、その演算結果〔AA/5〕は、乗算回路362および363に供給される。
【0104】
演算回路361の出力信号は、乗算回路362により『−1』が乗算され、さらに、加算回路366により乗算回路362の出力信号に入力信号AAが加算される。これによって、パスP41では、BB=AA−〔AA/5〕が得られる。また、演算回路361の出力信号は、乗算回路363により『+1』が乗算され、また、加算回路367により『+1』が加算され、さらに、加算回路368により加算回路367の出力信号に入力信号AAが加算され、そして、乗算回路365により『1/4』が乗算される。これによって、パスP42では、BB=(AA×3+〔AA/5〕+1)/4が得られる。
【0105】
上記パスP41およびP42の出力信号は、剰余算出回路370の出力によって選択回路369で選択され、AA/5の余りが零のときには、パスP41(加算回路366の出力信号)が選択され、AA/5の余りが1,2,3または4のときには、パスP42(乗算回路365の出力信号)が選択され、第2の中間画像信号BBとして出力される。
【0106】
このように、図43に示す本第4実施例に係るサブゲイン制御回路は図44に示す関係を満足する演算を実行するためのものであるが、図44に示されるように、本第4実施例においては、全階調を領域R41および領域R42の2つに分割し、入力信号AAと出力信号BBの比を略4/5となるようにする。
【0107】
領域R41では、5×K ≦ 入力信号AA < 5×K+1が成立し、入力信号AAと出力信号BBとの演算式は、BB=AA−〔AA/5〕となる。また、領域R42では、5×K+1 ≦ 入力信号AA < 5×(K+1)が成立し、入力信号AAと出力信号BBとの演算式は、BB=(AA×3+〔AA/5〕+1)/4となる。
【0108】
本第4実施例では、領域R42で生成する出力信号BBを入力信号AAの階調数より少ない階調から生成している。具体的に、例えば、表示階調2,3,4は、重み1と重み5の拡散によって実現している。この第4実施例は、前述した第2実施例と比べて、分割する領域の数を減らすことにより、回路を単純化するようになっている。すなわち、本第4実施例においては、サブゲイン制御回路を前述した第1実施例のサブゲイン制御回路と同様の構成とすることができるため、パラメータの変更により第1実施例のサブゲイン制御回路と第4実施例のサブゲイン制御回路と同一の回路により実現することができる。さらに、係数(n−1)/(m−1)により近似されるため、表示階調のリニアリティを改善することができる。
【0109】
本第4実施例におけるSF重みテーブル33に格納される各サブフィールドSF1〜SF10と重みの関係は、前述した表2に示されるものと同様であり、1.25倍(5/4倍)するようになっている。すなわち、本第4実施例のサブゲイン制御回路により4/5倍された階調(階調数148)は、5/4倍して元の階調(階調数184)に戻され、PDP4に表示される。
【0110】
図45〜図49は図43に示すサブゲイン制御回路の動作を説明するための図であり、サブゲイン制御回路113に入力する184階調の入力信号A1を、剰余算出回路370の出力によってパスP41またはP42のいずれかを選択して148階調の出力信号BBとして出力し、さらに、SF重みテーブル33により再び184階調の画像信号に戻す様子を示している。
【0111】
図50はプラズマディスプレイ装置において、サブゲイン制御回路を使用する場合と使用しない場合の構成を比較して示す要部のブロック図であり、図50(a)はサブゲイン制御回路を使用する場合を示し、また、図50(b)はサブゲイン制御回路を使用しない場合を示している。
【0112】
まず、サブゲイン制御回路113を使用する場合、図50(a)に示されるように、例えば、256階調の入力画像信号は、ゲイン制御回路111により219/255倍されて220階調の第1の中間画像信号A1(第1の中間画像信号AA)に変換(圧縮)され、サブゲイン制御回路113に供給される。さらに、サブゲイン制御回路113において、図19〜図26を参照して説明したように、220階調の第1の中間画像信号A1は、2/3倍(147/219倍)されて148階調の第2の中間画像信号B1(第2の中間画像信号BB)に変換されて誤差拡散回路112に供給される。ここで、ゲイン制御回路111により256階調の入力画像信号を219/255倍したときの小数部分は、サブゲイン制御回路113を介してそのまま誤差拡散回路112に供給されて誤差拡散処理が行われる。さらに、サブゲイン制御回路113により220階調の第1の中間画像信号A1を2/3倍したとき(図19〜図26を参照して説明したような処理)の第2の中間画像信号B1の小数部分も誤差拡散回路112において誤差拡散処理が行われることになる。
【0113】
そして、誤差拡散回路112の出力信号(実階調数は148階調)は、SF重み設定部(例えば、図1のSF重みテーブル33に格納された変換テーブル、並びに、SUS数設定回路34およびコントローラ35)により階調が1.5倍(3/2倍)されて220階調の画像信号C1に変換(伸張)される。なお、SF重み設定部で3/2倍された220階調の画像信号C1には、誤差拡散回路112による誤差拡散処理のデータが含まれており、PDP4では擬似的に256階調の表示が行われることになる。
【0114】
一方、サブゲイン制御回路を使用しない場合、図50(b)に示されるように、例えば、256階調の入力画像信号は、ゲイン制御回路111により147/255倍されて148階調の中間画像信号A2に変換され、誤差拡散回路112に供給される。ここで、ゲイン制御回路111により256階調の入力画像信号を219/255倍したときの小数部分は、誤差拡散回路112に供給されて誤差拡散処理が行われる。
【0115】
そして、誤差拡散回路112の出力信号(実階調数は148階調)は、SF重み設定部(33)により3/2倍されて220階調の画像信号C2に変換される。なお、SF重み設定部で3/2倍された220階調の画像信号C2には、誤差拡散回路112による誤差拡散処理のデータが含まれており、PDP4では擬似的に256階調の表示が行われることになる。
【0116】
図51〜図60は本発明に係るプラズマディスプレイ装置において、サブゲイン制御回路を使用することによる効果を説明するための図である。ここで、図51〜図60の「サブゲイン回路有り」の欄における演算(1)は、図19のパスP11の演算に対応するもので、B1=A1−〔A1/3〕であり、また、演算(2)は、図19のパスP12の演算に対応するもので、B1=(A1+〔A1/3〕+1)/2であり、信号A1が3で割り切れるか否かにより、パスP11またはパスP12の出力が選択されるようになっている。なお、サブゲイン制御回路を使用しない場合においても、220階調の信号との誤差を考えるために、出力信号精度の誤差として、第1の中間画像信号A1と出力画像信号C2との差を考えている。
【0117】
図51〜図60から明らかなように、図50(b)に示されるようなゲイン制御回路111のパラメータを変更し、ゲイン制御回路111で256階調の入力画像信号を147/255倍して148階調の中間画像信号A2を誤差拡散回路112に供給し、誤差拡散回路112の出力信号をSF重み設定部(33)に供給した場合には、ゲイン制御回路111による信号圧縮時に情報の欠落(信号欠落)が発生することが分かる。
【0118】
すなわち、図50(a)に示すサブゲイン制御回路を使用する場合には、出力信号精度の誤差(A1−C1)は全て零となって入力信号(第1の中間画像信号A1)と出力画像信号C1との間に誤差が存在しない(完全に再現される)のに対して、図50(b)に示すサブゲイン制御回路を使用しない場合には、出力信号精度の誤差(A1−C2)には各階調で誤差が生じ、累積的には、70.42階調分もの誤差が存在することが分かる。
【0119】
このように、本発明に係るディスプレイ装置は、単に従来のゲイン制御回路におけるパラメータを変更するだけのものとは根本的に異なるものであります。なお、本発明のディスプレイ装置は、プラズマディスプレイ装置に限定されるものではなく、発光時間長によって輝度表現を行うと共に、サブフィールド法を用いて階調表示を行うディスプレイ装置であれば、他のディスプレイ装置に対しても適用することができる。
【0120】
(付記1) 発光時間長によって輝度表現を行うと共に、サブフィールド法を用いて階調表示を行うディスプレイ装置であって、
入力信号の階調数を圧縮して第1階調数の第1の中間画像信号を出力するゲイン制御回路と、
前記第1の中間画像信号を受け取り、該第1の中間画像信号の階調数を再圧縮して第2階調数の第2の中間画像信号を出力するサブゲイン制御回路と、
該第2の中間画像信号を受け取り、誤差拡散処理により階調数を疑似的に増加する誤差拡散回路とを備えることを特徴とするディスプレイ装置。
【0121】
(付記2) 付記1に記載のディスプレイ装置において、さらに、
階調数が前記第1階調数となるように、1フィールドを複数のサブフィールドで構成した第1のサブフィールド配列設定手段と、
階調数が前記第1階調数よりも小さい前記第2階調数となるように、1フィールドを複数のサブフィールドで構成した第2のサブフィールド配列設定手段とを備えることを特徴とするディスプレイ装置。
【0122】
(付記3) 付記2に記載のディスプレイ装置において、前記第1のサブフィールド配列設定手段は、第1サブフィールドの重みを1とし、且つ、第2サブフィールドの重みを3以上とすることを特徴とするディスプレイ装置。
【0123】
(付記4) 付記2に記載のディスプレイ装置において、前記第1のサブフィールド配列設定手段における各サブフィールドの重みと、前記第2のサブフィールド配列設定手段における各サブフィールドの重みの比が、略m:n(ここで、m,nは自然数、且つ、n<m)であることを特徴とするディスプレイ装置。
【0124】
(付記5) 付記2に記載のディスプレイ装置において、前記第2のサブフィールド配列設定手段は、低階調を除く任意の階調を表示するときに発光させるサブフィールドのうち、最も重いサブフィールドを少なくとも他の1つのサブフィールドと共に点灯させることを特徴とするディスプレイ装置。
【0125】
(付記6) 付記2に記載のディスプレイ装置において、前記第1のサブフィールド配列設定手段は、前記第1階調数mとなる複数のサブフィールドの配列を設定し、且つ、前記第2のサブフィールド配列設定手段は、前記第2階調数nとなる複数のサブフィールドの配列を設定する(ここで、m,nは自然数、n<m)ことを特徴とするディスプレイ装置。
【0126】
(付記7) 付記6に記載のディスプレイ装置において、前記第1のサブフィールド配列設定手段により生成される階調数mおよび前記第2のサブフィールド配列設定手段により生成される階調数nに関して、(m−1):(n−1)が略整数の比になることを特徴とするディスプレイ装置。
【0127】
(付記8) 付記7に記載のディスプレイ装置において、前記(m−1):(n−1)が、2:3、4:5或いは4:7であることを特徴とするディスプレイ装置。
【0128】
(付記9) 付記6に記載のディスプレイ装置において、前記サブゲイン制御回路は、(n−1)/(m−1)を乗算して前記第1階調数の前記第1の中間画像信号を圧縮し、前記第2階調数の前記第2の中間画像信号を生成することを特徴とするディスプレイ装置。
【0129】
(付記10) 付記9に記載のディスプレイ装置において、前記サブゲイン制御回路は、n階調を複数の領域に分割し、該分割された各領域を傾きが自然数分の一の各直線の集合で折れ線近似して前記係数(n−1)/(m−1)の乗算を行うことを特徴とするディスプレイ装置。
【0130】
(付記11) 付記10に記載のディスプレイ装置において、前記折れ線近似する直線の傾きは、1、1/2、1/3、1/4から選ばれることを特徴とするディスプレイ装置。
【0131】
(付記12) 付記9に記載のディスプレイ装置において、さらに、
前記サブゲイン制御回路により前記係数(n−1)/(m−1)を乗算して圧縮され前記誤差拡散回路を介して出力される画像信号を伸張するために、重みを(m−1)/(n−1)倍する重み設定手段を備えることを特徴とするディスプレイ装置。
【0132】
(付記13) 第1階調数の入力画像信号から該第1階調数よりも少ない第2階調数の第1画像信号を生成するメインパスと、
前記第2階調数よりも少ない第3階調数の第2画像信号を生成するサブパスと、
前記メインパスで生成された第1画像信号と前記サブパスで生成された第2画像信号とを切り替えて出力するスイッチ回路と、
前記入力画像信号およびそれを加工した信号から画像の動き量が所定値を超える動き領域を検出し、該動き領域では前記スイッチ回路を前記第1画像信号から前記第2画像信号に切り替えるパス切り替え制御部とを備え、発光時間長によって輝度表現を行うと共に、サブフィールド法を用いて階調表示を行うディスプレイ装置であって、前記メインパスは、
前記第1階調数の前記入力画像信号を受け取って、第4階調数の第1の中間画像信号を出力するゲイン制御回路と、
前記第1の中間画像信号を受け取って、前記第2階調数の第2の中間画像信号を出力するサブゲイン制御回路と、
該サブゲイン制御回路の出力信号を受け取り、誤差拡散を行って前記第1画像信号を出力する誤差拡散回路とを備えることを特徴とするディスプレイ装置。
【0133】
(付記14) 付記13に記載のディスプレイ装置において、さらに、
階調数が前記第4階調数となるように、1フィールドを複数のサブフィールドで構成した第1のサブフィールド配列設定手段と、
階調数が前記第4階調数よりも小さい前記第2階調数となるように、1フィールドを複数のサブフィールドで構成した第2のサブフィールド配列設定手段とを備えることを特徴とするディスプレイ装置。
【0134】
(付記15) 付記14に記載のディスプレイ装置において、前記第1のサブフィールド配列設定手段は、第1サブフィールドの重みを1とし、且つ、第2サブフィールドの重みを3以上とすることを特徴とするディスプレイ装置。
【0135】
(付記16) 付記14に記載のディスプレイ装置において、前記第1のサブフィールド配列設定手段における各サブフィールドの重みと、前記第2のサブフィールド配列設定手段における各サブフィールドの重みの比が、略m:n(ここで、m,nは自然数、且つ、n<m)であることを特徴とするディスプレイ装置。
【0136】
(付記17) 付記14に記載のディスプレイ装置において、前記第2のサブフィールド配列設定手段は、低階調を除く任意の階調を表示するときに発光させるサブフィールドのうち、最も重いサブフィールドを少なくとも他の1つのサブフィールドと共に点灯させることを特徴とするディスプレイ装置。
【0137】
(付記18) 付記14に記載のディスプレイ装置において、前記第1のサブフィールド配列設定手段は、前記第4階調数mとなる複数のサブフィールドの配列を設定し、且つ、前記第2のサブフィールド配列設定手段は、前記第2階調数nとなる複数のサブフィールドの配列を設定する(ここで、m,nは自然数、n<m)ことを特徴とするディスプレイ装置。
【0138】
(付記19) 付記18に記載のディスプレイ装置において、前記第1のサブフィールド配列設定手段により生成される階調数mおよび前記第2のサブフィールド配列設定手段により生成される階調数nに関して、(m−1):(n−1)が略整数の比になることを特徴とするディスプレイ装置。
【0139】
(付記20) 付記19に記載のディスプレイ装置において、前記(m−1):(n−1)が、2:3、4:5或いは4:7であることを特徴とするディスプレイ装置。
【0140】
(付記21) 付記18に記載のディスプレイ装置において、前記サブゲイン制御回路は、(n−1)/(m−1)を乗算して前記第4階調数の前記第1の中間画像信号を圧縮し、前記第2階調数の前記第2の中間画像信号を生成することを特徴とするディスプレイ装置。
【0141】
(付記22) 付記21に記載のディスプレイ装置において、前記サブゲイン制御回路は、n階調を複数の領域に分割し、該分割された各領域を傾きが自然数分の一の各直線の集合で折れ線近似して前記係数(n−1)/(m−1)の乗算を行うことを特徴とするディスプレイ装置。
【0142】
(付記23) 付記22に記載のディスプレイ装置において、前記折れ線近似する直線の傾きは、1、1/2、1/3、1/4から選ばれることを特徴とするディスプレイ装置。
【0143】
(付記24) 付記21記載のディスプレイ装置において、さらに、
前記サブゲイン制御回路により前記係数(n−1)/(m−1)を乗算して圧縮され前記誤差拡散回路を介して出力される前記第1画像信号を伸張するために、重みを(m−1)/(n−1)倍する重み設定手段を備えることを特徴とするディスプレイ装置。
【0144】
(付記25) 付記1〜24のいずれか1項に記載のディスプレイ装置において、
前記画像信号は、赤色、青色および緑色のRGB信号であり、且つ、
前記メインパス、前記サブパス、前記スイッチ回路、前記パス切り替え制御部、前記ゲイン制御回路、前記サブゲイン制御回路、および、前記誤差拡散回路は、前記RGB信号のそれぞれに対して設けられていることを特徴とするディスプレイ装置。
【0145】
(付記26) 付記1〜25のいずれか1項に記載のディスプレイ装置において、前記ディスプレイ装置は、プラズマディスプレイ装置であることを特徴とするディスプレイ装置。
【0146】
(付記27) 発光時間長によって輝度表現を行うと共に、サブフィールド法を用いて階調表示を行うディスプレイの駆動方法であって、
入力画像信号の階調数を圧縮して第1階調数の第1の中間画像信号を生成し、
該第1の中間画像信号の階調数を再圧縮して第2階調数の第2の中間画像信号を生成し、
該第2の中間画像信号を誤差拡散処理して出力画像信号を生成することを特徴とするディスプレイの駆動方法。
【0147】
(付記28) 付記27に記載のディスプレイの駆動方法において、さらに、第1のサブフィールド配列設定において、階調数が前記第1階調数となるように、1フィールドを複数のサブフィールドで構成し、且つ、
第2のサブフィールド配列設定において、階調数が前記第1階調数よりも小さい前記第2階調数となるように、1フィールドを複数のサブフィールドで構成することを特徴とするディスプレイの駆動方法。
【0148】
(付記29) 付記28に記載のディスプレイの駆動方法において、前記第1のサブフィールド配列設定は、第1サブフィールドの重みを1とし、且つ、第2サブフィールドの重みを3以上とすることを特徴とするディスプレイの駆動方法。
【0149】
(付記30) 付記28に記載のディスプレイの駆動方法において、前記第1のサブフィールド配列設定における各サブフィールドの重みと、前記第2のサブフィールド配列設定における各サブフィールドの重みの比が、略m:n(ここで、m,nは自然数、且つ、n<m)であることを特徴とするディスプレイの駆動方法。
【0150】
(付記31) 付記28に記載のディスプレイの駆動方法において、前記第2のサブフィールド配列設定は、低階調を除く任意の階調を表示するときに発光させるサブフィールドのうち、最も重いサブフィールドを少なくとも他の1つのサブフィールドと共に点灯させることを特徴とするディスプレイの駆動方法。
【0151】
(付記32) 付記28に記載のディスプレイの駆動方法において、前記第1のサブフィールド配列設定は、前記第1階調数mとなる複数のサブフィールドの配列を設定し、且つ、前記第2のサブフィールド配列設定は、前記第2階調数nとなる複数のサブフィールドの配列を設定する(ここで、m,nは自然数、n<m)ことを特徴とするディスプレイの駆動方法。
【0152】
(付記33) 付記32に記載のディスプレイの駆動方法において、前記第1のサブフィールド配列設定により生成される階調数mおよび前記第2のサブフィールド配列設定により生成される階調数nに関して、(m−1):(n−1)が略整数の比になることを特徴とするディスプレイの駆動方法。
【0153】
(付記34) 付記33に記載のディスプレイの駆動方法において、前記(m−1):(n−1)が、2:3、4:5或いは4:7であることを特徴とするディスプレイの駆動方法。
【0154】
(付記35) 付記32に記載のディスプレイの駆動方法において、前記第1の中間画像信号の階調数を再圧縮して行う前記第2の中間画像信号の生成は、該第1の中間画像信号に対して(n−1)/(m−1)を乗算することを特徴とするディスプレイの駆動方法。
【0155】
(付記36) 付記35に記載のディスプレイの駆動方法において、前記第1の中間画像信号の階調数を再圧縮して行う前記第2の中間画像信号の生成は、n階調を複数の領域に分割し、該分割された各領域を傾きが自然数分の一の各直線の集合で折れ線近似して前記係数(n−1)/(m−1)の乗算を行うことを特徴とするディスプレイの駆動方法。
【0156】
(付記37) 付記36に記載のディスプレイの駆動方法において、前記折れ線近似する直線の傾きは、1、1/2、1/3、1/4から選ばれることを特徴とするディスプレイの駆動方法。
【0157】
(付記38) 付記35に記載のディスプレイの駆動方法において、さらに、前記係数(n−1)/(m−1)を乗算して圧縮され、且つ、誤差拡散処理されて出力される前記出力画像信号を伸張するために、重みを(m−1)/(n−1)倍することを特徴とするディスプレイの駆動方法。
【0158】
(付記39) 第1階調数の入力画像信号から該第1階調数よりも少ない第2階調数の第1画像信号を生成するメインパスと、
前記第2階調数よりも少ない第3階調数の第2画像信号を生成するサブパスと、
前記メインパスで生成された第1画像信号と前記サブパスで生成された第2画像信号とを切り替えて出力するスイッチ回路と、
前記入力画像信号およびそれを加工した信号から画像の動き量が所定値を超える動き領域を検出し、該動き領域では前記スイッチ回路を前記第1画像信号から前記第2画像信号に切り替えるパス切り替え制御部とを備え、発光時間長によって輝度表現を行うと共に、サブフィールド法を用いて階調表示を行うディスプレイの駆動方法であって、前記メインパスにおいて、
前記第1階調数の入力画像信号に対して第1の演算を行って圧縮し、該第1階調数よりも少ない第4階調数の第1の中間画像信号を生成し、
該第1の中間画像信号に対して第2の演算を行って再圧縮し、前記第4階調数よりも少ない前記第2階調数の第2の中間画像信号を出力し、
該第2の中間画像信号に対して誤差拡散処理を行って前記第1画像信号を生成することを特徴とするディスプレイの駆動方法。
【0159】
(付記40) 付記39に記載のディスプレイの駆動方法において、さらに、第1のサブフィールド配列設定において、階調数が前記第4階調数となるように、1フィールドを複数のサブフィールドで構成し、且つ、
第2のサブフィールド配列設定において、階調数が前記第4階調数よりも小さい前記第2階調数となるように、1フィールドを複数のサブフィールドで構成することを特徴とするディスプレイの駆動方法。
【0160】
(付記41) 付記40に記載のディスプレイの駆動方法において、前記第1のサブフィールド配列設定手段は、第1サブフィールドの重みを1とし、且つ、第2サブフィールドの重みを3以上とすることを特徴とするディスプレイの駆動方法。
【0161】
(付記42) 付記40に記載のディスプレイの駆動方法において、前記第1のサブフィールド配列設定における各サブフィールドの重みと、前記第2のサブフィールド配列設定における各サブフィールドの重みの比が、略m:n(ここで、m,nは自然数、且つ、n<m)であることを特徴とするディスプレイの駆動方法。
【0162】
(付記43) 付記40に記載のディスプレイの駆動方法において、前記第2のサブフィールド配列設定は、低階調を除く任意の階調を表示するときに発光させるサブフィールドのうち、最も重いサブフィールドを少なくとも他の1つのサブフィールドと共に点灯させることを特徴とするディスプレイの駆動方法。
【0163】
(付記44) 付記40に記載のディスプレイの駆動方法において、前記第1のサブフィールド配列設定は、前記第4階調数mとなる複数のサブフィールドの配列を設定し、且つ、前記第2のサブフィールド配列設定は、前記第2階調数nとなる複数のサブフィールドの配列を設定する(ここで、m,nは自然数、n<m)ことを特徴とするディスプレイの駆動方法。
【0164】
(付記45) 付記44に記載のディスプレイの駆動方法において、前記第1のサブフィールド配列設定により生成される階調数mおよび前記第2のサブフィールド配列設定により生成される階調数nに関して、(m−1):(n−1)が略整数の比になることを特徴とするディスプレイの駆動方法。
【0165】
(付記46) 付記45に記載のディスプレイの駆動方法において、前記(m−1):(n−1)が、2:3、4:5或いは4:7であることを特徴とするディスプレイの駆動方法。
【0166】
(付記47) 付記44に記載のディスプレイの駆動方法において、前記第1の中間画像信号の階調数を再圧縮して行う前記第2の中間画像信号の生成は、該第1の中間画像信号に対して(n−1)/(m−1)を乗算することを特徴とするディスプレイの駆動方法。
【0167】
(付記48) 付記47に記載のディスプレイの駆動方法において、前記第1の中間画像信号の階調数を再圧縮して行う前記第2の中間画像信号の生成は、n階調を複数の領域に分割し、該分割された各領域を傾きが自然数分の一の各直線の集合で折れ線近似して前記係数(n−1)/(m−1)の乗算を行うことを特徴とするディスプレイの駆動方法。
【0168】
(付記49) 付記48に記載のディスプレイの駆動方法において、前記折れ線近似する直線の傾きは、1、1/2、1/3、1/4から選ばれることを特徴とするディスプレイの駆動方法。
【0169】
(付記50) 付記47記載のディスプレイの駆動方法において、さらに、
前記係数(n−1)/(m−1)を乗算して圧縮され、且つ、誤差拡散処理されて出力される前記出力画像信号を伸張するために、重みを(m−1)/(n−1)倍することを特徴とするディスプレイの駆動方法。
【0170】
(付記51) 付記27〜50のいずれか1項に記載のディスプレイの駆動方法において、
前記画像信号は、赤色、青色および緑色のRGB信号であり、且つ、
前記メインパス、前記サブパス、前記スイッチ回路、前記パス切り替え制御部、前記ゲイン制御回路、前記サブゲイン制御回路、および、前記誤差拡散回路は、前記RGB信号のそれぞれに対して設けられていることを特徴とするディスプレイの駆動方法。
【0171】
(付記52) 付記27〜51のいずれか1項に記載のディスプレイの駆動方法において、前記ディスプレイ装置は、プラズマディスプレイ装置であることを特徴とするディスプレイの駆動方法。
【0172】
【発明の効果】
以上、説明したように、本発明によれば、大きなコスト増を招くことなく、動画疑似輪郭を有効に除去することのできるディスプレイ装置およびディスプレイの駆動方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】プラズマディスプレイ装置の一例を概略的に示すブロック図である。
【図2】従来のプラズマディスプレイ装置における階調駆動シーケンスの一例を示す図である。
【図3】従来のプラズマディスプレイ装置における画像処理回路の一例を示すブロック図である。
【図4】プラズマディスプレイ装置における階調駆動シーケンスの他の例を示す図である。
【図5】メインパスにおける各輝度レベルの点灯サブフィールド期間の配置の一例を示す図である。
【図6】サブパスにおける各輝度レベルの点灯サブフィールド期間の配置の一例を示す図である。
【図7】図3の画像処理回路における画像特徴判定部の一例を示すブロック図である。
【図8】本発明に係るプラズマディスプレイ装置の画像処理回路の一例を示すブロック図である。
【図9】本発明に係るプラズマディスプレイ装置に適用されるサブフィールド点灯表の一例を示す図(その1)である。
【図10】本発明に係るプラズマディスプレイ装置に適用されるサブフィールド点灯表の一例を示す図(その2)である。
【図11】本発明に係るプラズマディスプレイ装置に適用されるサブフィールド点灯表の一例を示す図(その3)である。
【図12】本発明に係るプラズマディスプレイ装置に適用されるサブフィールド点灯表の一例を示す図(その4)である。
【図13】本発明に係るプラズマディスプレイ装置に適用されるサブパスにおけるサブフィールド点灯表の一例を示す図である。
【図14】本発明に係るプラズマディスプレイ装置に適用されるサブフィールド点灯表の他の例を示す図(その1)である。
【図15】本発明に係るプラズマディスプレイ装置に適用されるサブフィールド点灯表の他の例を示す図(その2)である。
【図16】本発明に係るプラズマディスプレイ装置に適用されるサブフィールド点灯表の他の例を示す図(その3)である。
【図17】本発明に係るプラズマディスプレイ装置に適用されるサブフィールド点灯表の他の例を示す図(その4)である。
【図18】本発明に係るプラズマディスプレイ装置に適用されるサブパスにおけるサブフィールド点灯表の他の例を示す図である。
【図19】本発明に係るプラズマディスプレイ装置の第1実施例におけるサブゲイン制御回路を概略的に示すブロック図である。
【図20】図19に示すサブゲイン制御回路を説明するための図である。
【図21】図19に示すサブゲイン制御回路の動作を説明するための図(その1)である。
【図22】図19に示すサブゲイン制御回路の動作を説明するための図(その2)である。
【図23】図19に示すサブゲイン制御回路の動作を説明するための図(その3)である。
【図24】図19に示すサブゲイン制御回路の動作を説明するための図(その4)である。
【図25】図19に示すサブゲイン制御回路の動作を説明するための図(その5)である。
【図26】図19に示すサブゲイン制御回路の動作を説明するための図(その6)である。
【図27】本発明に係るプラズマディスプレイ装置の第2実施例におけるサブゲイン制御回路を概略的に示すブロック図である。
【図28】図27に示すサブゲイン制御回路を説明するための図である。
【図29】図27に示すサブゲイン制御回路の動作を説明するための図(その1)である。
【図30】図27に示すサブゲイン制御回路の動作を説明するための図(その2)である。
【図31】図27に示すサブゲイン制御回路の動作を説明するための図(その3)である。
【図32】図27に示すサブゲイン制御回路の動作を説明するための図(その4)である。
【図33】図27に示すサブゲイン制御回路の動作を説明するための図(その5)である。
【図34】本発明に係るプラズマディスプレイ装置の第3実施例におけるサブゲイン制御回路を概略的に示すブロック図である。
【図35】図34に示すサブゲイン制御回路を説明するための図である。
【図36】図34に示すサブゲイン制御回路の動作を説明するための図(その1)である。
【図37】図34に示すサブゲイン制御回路の動作を説明するための図(その2)である。
【図38】図34に示すサブゲイン制御回路の動作を説明するための図(その3)である。
【図39】図34に示すサブゲイン制御回路の動作を説明するための図(その4)である。
【図40】図34に示すサブゲイン制御回路の動作を説明するための図(その5)である。
【図41】図34に示すサブゲイン制御回路の動作を説明するための図(その6)である。
【図42】図34に示すサブゲイン制御回路の動作を説明するための図(その7)である。
【図43】本発明に係るプラズマディスプレイ装置の第4実施例におけるサブゲイン制御回路を概略的に示すブロック図である。
【図44】図43に示すサブゲイン制御回路を説明するための図である。
【図45】図43に示すサブゲイン制御回路の動作を説明するための図(その1)である。
【図46】図43に示すサブゲイン制御回路の動作を説明するための図(その2)である。
【図47】図43に示すサブゲイン制御回路の動作を説明するための図(その3)である。
【図48】図43に示すサブゲイン制御回路の動作を説明するための図(その4)である。
【図49】図43に示すサブゲイン制御回路の動作を説明するための図(その5)である。
【図50】プラズマディスプレイ装置において、サブゲイン制御回路を使用する場合と使用しない場合の構成を比較して示す要部のブロック図である。
【図51】本発明に係るプラズマディスプレイ装置において、サブゲイン制御回路を使用することによる効果を説明するための図(その1)である。
【図52】本発明に係るプラズマディスプレイ装置において、サブゲイン制御回路を使用することによる効果を説明するための図(その2)である。
【図53】本発明に係るプラズマディスプレイ装置において、サブゲイン制御回路を使用することによる効果を説明するための図(その3)である。
【図54】本発明に係るプラズマディスプレイ装置において、サブゲイン制御回路を使用することによる効果を説明するための図(その4)である。
【図55】本発明に係るプラズマディスプレイ装置において、サブゲイン制御回路を使用することによる効果を説明するための図(その5)である。
【図56】本発明に係るプラズマディスプレイ装置において、サブゲイン制御回路を使用することによる効果を説明するための図(その6)である。
【図57】本発明に係るプラズマディスプレイ装置において、サブゲイン制御回路を使用することによる効果を説明するための図(その7)である。
【図58】本発明に係るプラズマディスプレイ装置において、サブゲイン制御回路を使用することによる効果を説明するための図(その8)である。
【図59】本発明に係るプラズマディスプレイ装置において、サブゲイン制御回路を使用することによる効果を説明するための図(その9)である。
【図60】本発明に係るプラズマディスプレイ装置において、サブゲイン制御回路を使用することによる効果を説明するための図(その10)である。
【符号の説明】
1…画像処理回路
2…点灯時刻制御回路
3…PDP駆動回路
4…PDP(プラズマディスプレイパネル)
11…メインパス
12…サブパス
13…スイッチ回路
14…画像特徴判定部
31…フィールドメモリ
32…メモリコントローラ
33…サブフィールド重みテーブル
34…サステイン数設定回路
35…コントローラ
36…スキャンドライバ
37…サステインドライバ
38…アドレスドライバ
111…ゲイン制御回路
112,123…誤差拡散回路
113…サブゲイン制御回路
121…歪み補正回路
122…ゲイン制御回路
124…データ整合回路
141…RGBマトリクス回路
142…エッジ検出回路
143…動き領域検出回路
144…第1の判定回路
145…レベル検出回路
146…第2の判定回路
Claims (22)
- 発光時間長によって輝度表現を行うと共に、サブフィールド法を用いて階調表示を行うディスプレイ装置であって、
入力信号の階調数を圧縮して第1階調数の第1の中間画像信号を出力するゲイン制御回路と、
前記第1の中間画像信号を受け取り、該第1の中間画像信号の階調数を再圧縮して第2階調数の第2の中間画像信号を出力するサブゲイン制御回路と、
該第2の中間画像信号を受け取り、誤差拡散処理により階調数を疑似的に増加する誤差拡散回路とを備えることを特徴とするディスプレイ装置。 - 請求項1に記載のディスプレイ装置において、さらに、
階調数が前記第1階調数となるように、1フィールドを複数のサブフィールドで構成した第1のサブフィールド配列設定手段と、
階調数が前記第1階調数よりも小さい前記第2階調数となるように、1フィールドを複数のサブフィールドで構成した第2のサブフィールド配列設定手段とを備えることを特徴とするディスプレイ装置。 - 請求項2に記載のディスプレイ装置において、前記第2のサブフィールド配列設定手段は、低階調を除く任意の階調を表示するときに発光させるサブフィールドのうち、最も重いサブフィールドを少なくとも他の1つのサブフィールドと共に点灯させることを特徴とするディスプレイ装置。
- 請求項2に記載のディスプレイ装置において、前記第1のサブフィールド配列設定手段は、前記第1階調数mとなる複数のサブフィールドの配列を設定し、且つ、前記第2のサブフィールド配列設定手段は、前記第2階調数nとなる複数のサブフィールドの配列を設定する(ここで、m,nは自然数、n<m)ことを特徴とするディスプレイ装置。
- 請求項4に記載のディスプレイ装置において、前記サブゲイン制御回路は、(n−1)/(m−1)を乗算して前記第1階調数の前記第1の中間画像信号を圧縮し、前記第2階調数の前記第2の中間画像信号を生成することを特徴とするディスプレイ装置。
- 請求項5に記載のディスプレイ装置において、前記サブゲイン制御回路は、n階調を複数の領域に分割し、該分割された各領域を傾きが自然数分の一の各直線の集合で折れ線近似して前記係数(n−1)/(m−1)の乗算を行うことを特徴とするディスプレイ装置。
- 第1階調数の入力画像信号から該第1階調数よりも少ない第2階調数の第1画像信号を生成するメインパスと、
前記第2階調数よりも少ない第3階調数の第2画像信号を生成するサブパスと、
前記メインパスで生成された第1画像信号と前記サブパスで生成された第2画像信号とを切り替えて出力するスイッチ回路と、
前記入力画像信号およびそれを加工した信号から画像の動き量が所定値を超える動き領域を検出し、該動き領域では前記スイッチ回路を前記第1画像信号から前記第2画像信号に切り替えるパス切り替え制御部とを備え、発光時間長によって輝度表現を行うと共に、サブフィールド法を用いて階調表示を行うディスプレイ装置であって、前記メインパスは、
前記第1階調数の前記入力画像信号を受け取って、第4階調数の第1の中間画像信号を出力するゲイン制御回路と、
前記第1の中間画像信号を受け取って、前記第2階調数の第2の中間画像信号を出力するサブゲイン制御回路と、
該サブゲイン制御回路の出力信号を受け取り、誤差拡散を行って前記第1画像信号を出力する誤差拡散回路とを備えることを特徴とするディスプレイ装置。 - 請求項7に記載のディスプレイ装置において、さらに、
階調数が前記第4階調数となるように、1フィールドを複数のサブフィールドで構成した第1のサブフィールド配列設定手段と、
階調数が前記第4階調数よりも小さい前記第2階調数となるように、1フィールドを複数のサブフィールドで構成した第2のサブフィールド配列設定手段とを備えることを特徴とするディスプレイ装置。 - 請求項8に記載のディスプレイ装置において、前記第2のサブフィールド配列設定手段は、低階調を除く任意の階調を表示するときに発光させるサブフィールドのうち、最も重いサブフィールドを少なくとも他の1つのサブフィールドと共に点灯させることを特徴とするディスプレイ装置。
- 請求項8に記載のディスプレイ装置において、前記第1のサブフィールド配列設定手段は、前記第4階調数mとなる複数のサブフィールドの配列を設定し、且つ、前記第2のサブフィールド配列設定手段は、前記第2階調数nとなる複数のサブフィールドの配列を設定する(ここで、m,nは自然数、n<m)ことを特徴とするディスプレイ装置。
- 請求項10に記載のディスプレイ装置において、前記サブゲイン制御回路は、(n−1)/(m−1)を乗算して前記第4階調数の前記第1の中間画像信号を圧縮し、前記第2階調数の前記第2の中間画像信号を生成することを特徴とするディスプレイ装置。
- 請求項11に記載のディスプレイ装置において、前記サブゲイン制御回路は、n階調を複数の領域に分割し、該分割された各領域を傾きが自然数分の一の各直線の集合で折れ線近似して前記係数(n−1)/(m−1)の乗算を行うことを特徴とするディスプレイ装置。
- 発光時間長によって輝度表現を行うと共に、サブフィールド法を用いて階調表示を行うディスプレイの駆動方法であって、
入力画像信号の階調数を圧縮して第1階調数の第1の中間画像信号を生成し、
該第1の中間画像信号の階調数を再圧縮して第2階調数の第2の中間画像信号を生成し、
該第2の中間画像信号を誤差拡散処理して出力画像信号を生成することを特徴とするディスプレイの駆動方法。 - 請求項13に記載のディスプレイの駆動方法において、さらに、
第1のサブフィールド配列設定において、階調数が前記第1階調数となるように、1フィールドを複数のサブフィールドで構成し、且つ、
第2のサブフィールド配列設定において、階調数が前記第1階調数よりも小さい前記第2階調数となるように、1フィールドを複数のサブフィールドで構成することを特徴とするディスプレイの駆動方法。 - 請求項14に記載のディスプレイの駆動方法において、前記第1のサブフィールド配列設定は、前記第1階調数mとなる複数のサブフィールドの配列を設定し、且つ、前記第2のサブフィールド配列設定は、前記第2階調数nとなる複数のサブフィールドの配列を設定する(ここで、m,nは自然数、n<m)ことを特徴とするディスプレイの駆動方法。
- 請求項15に記載のディスプレイの駆動方法において、前記第1の中間画像信号の階調数を再圧縮して行う前記第2の中間画像信号の生成は、該第1の中間画像信号に対して(n−1)/(m−1)を乗算することを特徴とするディスプレイの駆動方法。
- 請求項16に記載のディスプレイの駆動方法において、前記第1の中間画像信号の階調数を再圧縮して行う前記第2の中間画像信号の生成は、n階調を複数の領域に分割し、該分割された各領域を傾きが自然数分の一の各直線の集合で折れ線近似して前記係数(n−1)/(m−1)の乗算を行うことを特徴とするディスプレイの駆動方法。
- 第1階調数の入力画像信号から該第1階調数よりも少ない第2階調数の第1画像信号を生成するメインパスと、
前記第2階調数よりも少ない第3階調数の第2画像信号を生成するサブパスと、
前記メインパスで生成された第1画像信号と前記サブパスで生成された第2画像信号とを切り替えて出力するスイッチ回路と、
前記入力画像信号およびそれを加工した信号から画像の動き量が所定値を超える動き領域を検出し、該動き領域では前記スイッチ回路を前記第1画像信号から前記第2画像信号に切り替えるパス切り替え制御部とを備え、発光時間長によって輝度表現を行うと共に、サブフィールド法を用いて階調表示を行うディスプレイの駆動方法であって、前記メインパスにおいて、
前記第1階調数の入力画像信号に対して第1の演算を行って圧縮し、該第1階調数よりも少ない第4階調数の第1の中間画像信号を生成し、
該第1の中間画像信号に対して第2の演算を行って再圧縮し、前記第4階調数よりも少ない前記第2階調数の第2の中間画像信号を出力し、
該第2の中間画像信号に対して誤差拡散処理を行って前記第1画像信号を生成することを特徴とするディスプレイの駆動方法。 - 請求項18に記載のディスプレイの駆動方法において、さらに、
第1のサブフィールド配列設定において、階調数が前記第4階調数となるように、1フィールドを複数のサブフィールドで構成し、且つ、
第2のサブフィールド配列設定において、階調数が前記第4階調数よりも小さい前記第2階調数となるように、1フィールドを複数のサブフィールドで構成することを特徴とするディスプレイの駆動方法。 - 請求項19に記載のディスプレイの駆動方法において、前記第1のサブフィールド配列設定は、前記第4階調数mとなる複数のサブフィールドの配列を設定し、且つ、前記第2のサブフィールド配列設定は、前記第2階調数nとなる複数のサブフィールドの配列を設定する(ここで、m,nは自然数、n<m)ことを特徴とするディスプレイの駆動方法。
- 請求項20に記載のディスプレイの駆動方法において、前記第1の中間画像信号の階調数を再圧縮して行う前記第2の中間画像信号の生成は、該第1の中間画像信号に対して(n−1)/(m−1)を乗算することを特徴とするディスプレイの駆動方法。
- 請求項21に記載のディスプレイの駆動方法において、前記第1の中間画像信号の階調数を再圧縮して行う前記第2の中間画像信号の生成は、n階調を複数の領域に分割し、該分割された各領域を傾きが自然数分の一の各直線の集合で折れ線近似して前記係数(n−1)/(m−1)の乗算を行うことを特徴とするディスプレイの駆動方法。
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