JP2016024380A - 画像表示装置及び画像表示方法 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】画像表示装置は、第1の色域に含まれる3色以上の副画素で構成される第1画素と、第1の色域とは異なる第2の色域に含まれる3色以上の副画素で構成される第2画素とがマトリクス状に設けられて第1画素と第2画素とが隣接する画像表示部30と、入力画像信号に応じて画像表示部30の各画素が有する副画素の出力を決定する信号処理部21とを備え、信号処理部21は、隣接する第1画素と第2画素のうち一方の画素に対応する入力画像信号の成分のうち一部の成分を他方の画素が有する副画素の出力の決定に用いる。
【選択図】図1
Description
図1は、本実施形態に係る画像表示装置100の構成の一例を示すブロック図である。図2は、本実施形態に係る画像表示部30の画素31が含む副画素32の点灯駆動回路を示す図である。図3は、本実施形態に係る第1画素31Aの副画素32の配列を示す図である。図4は、本実施形態に係る第2画素31Bの副画素32の配列を示す図である。図5は、本実施形態に係る画像表示部30の断面構造を示す図である。
正孔を発生する層としては、例えば、芳香族アミン化合物と、その化合物に対して電子受容性を示す物質とを含む層を用いることが好ましい。ここで、芳香族アミン化合物とは、アリールアミン骨格を有する物質である。芳香族アミン化合物の中でも特に、トリフェニルアミンを骨格に含み、400以上の分子量を有するものが好ましい。また、トリフェニルアミンを骨格に有する芳香族アミン化合物の中でも特にナフチル基のような縮合芳香環を骨格に含むものが好ましい。トリフェニルアミンと縮合芳香環とを骨格に含む芳香族アミン化合物を用いることによって、発光素子の耐熱性が良くなる。芳香族アミン化合物の具体例としては、例えば、4,4’−ビス[N−(1−ナフチル)−N−フェニルアミノ]ビフェニル(略称:α−NPD)、4,4’−ビス[N−(3−メチルフェニル)−N−フェニルアミノ]ビフェニル(略称:TPD)、4,4’,4’’−トリス(N,N−ジフェニルアミノ)トリフェニルアミン(略称:TDATA)、4,4’,4’’−トリス[N−(3−メチルフェニル)−N−フェニルアミノ]トリフェニルアミン(略称:MTDATA)、4,4’−ビス[N−{4−(N,N−ジ−m−トリルアミノ)フェニル}−N−フェニルアミノ]ビフェニル(略称:DNTPD)、1,3,5−トリス[N,N−ジ(m−トリル)アミノ]ベンゼン(略称:m−MTDAB)、4,4’,4’’−トリス(N−カルバゾリル)トリフェニルアミン(略称:TCTA)、2,3−ビス(4−ジフェニルアミノフェニル)キノキサリン(略称:TPAQn)、2,2’,3,3’−テトラキス(4−ジフェニルアミノフェニル)−6,6’−ビスキノキサリン(略称:D−TriPhAQn)、2,3−ビス{4−[N−(1−ナフチル)−N−フェニルアミノ]フェニル}−ジベンゾ[f,h]キノキサリン(略称:NPADiBzQn)等が挙げられる。また、芳香族アミン化合物に対して電子受容性を示す物質について特に限定はなく、例えば、モリブデン酸化物、バナジウム酸化物、7,7,8,8−テトラシアノキノジメタン(略称:TCNQ)、2,3,5,6−テトラフルオロ−7,7,8,8−テトラシアノキノジメタン(略称:F4−TCNQ)等を用いることができる。
電子輸送性物質について特に限定はなく、例えば、トリス(8−キノリノラト)アルミニウム(略称:Alq3)、トリス(4−メチル−8−キノリノラト)アルミニウム(略称:Almq3)、ビス(10−ヒドロキシベンゾ[h]−キノリナト)ベリリウム(略称:BeBq2)、ビス(2−メチル−8−キノリノラト)−4−フェニルフェノラト−アルミニウム(略称:BAlq)、ビス[2−(2−ヒドロキシフェニル)ベンゾオキサゾラト]亜鉛(略称:Zn(BOX)2)、ビス[2−(2−ヒドロキシフェニル)ベンゾチアゾラト]亜鉛(略称:Zn(BTZ)2)等の金属錯体の他、2−(4−ビフェニリル)−5−(4−tert−ブチルフェニル)−1,3,4−オキサジアゾール(略称:PBD)、1,3−ビス[5−(p−tert−ブチルフェニル)−1,3,4−オキサジアゾール−2−イル]ベンゼン(略称:OXD−7)、3−(4−tert−ブチルフェニル)−4−フェニル−5−(4−ビフェニリル)−1,2,4−トリアゾール(略称:TAZ)、3−(4−tert−ブチルフェニル)−4−(4−エチルフェニル)−5−(4−ビフェニリル)−1,2,4−トリアゾール(略称:p−EtTAZ)、バソフェナントロリン(略称:BPhen)、バソキュプロイン(略称:BCP)等を用いることができる。また、電子輸送性物質に対して電子供与性を示す物質について特に限定はなく、例えば、リチウム、セシウム等のアルカリ金属、マグネシウム、カルシウム等のアルカリ土類金属、エルビウム、イッテルビウム等の希土類金属等を用いることができる。また、リチウム酸化物(Li2O)、カルシウム酸化物(CaO)、ナトリウム酸化物(Na2O)、カリウム酸化物(K2O)、マグネシウム酸化物(MgO)等、アルカリ金属酸化物およびアルカリ土類金属酸化物の中から選ばれた物質を、電子輸送性物質に対して電子供与性を示す物質として用いても構わない。
例えば、赤色系の発光を得たいときには、4−ジシアノメチレン−2−イソプロピル−6−[2−(1,1,7,7−テトラメチルジュロリジン−9−イル)エテニル]−4H−ピラン(略称:DCJTI)、4−ジシアノメチレン−2−メチル−6−[2−(1,1,7,7−テトラメチルジュロリジン−9−イル)エテニル]−4H−ピラン(略称:DCJT)、4−ジシアノメチレン−2−tert−ブチル−6−[2−(1,1,7,7−テトラメチルジュロリジン−9−イル)エテニル]−4H−ピラン(略称:DCJTB)やペリフランテン、2,5−ジシアノ−1,4−ビス[2−(10−メトキシ−1,1,7,7−テトラメチルジュロリジン−9−イル)エテニル]ベンゼン等、600nmから680nmに発光スペクトルのピークを有する発光を呈する物質を用いることができる。また緑色系の発光を得たいときは、N,N’−ジメチルキナクリドン(略称:DMQd)、クマリン6やクマリン545T、トリス(8−キノリノラト)アルミニウム(略称:Alq3)等、500nmから550nmに発光スペクトルのピークを有する発光を呈する物質を用いることができる。また、青色系の発光を得たいときは、9,10−ビス(2−ナフチル)−tert−ブチルアントラセン(略称:t−BuDNA)、9,9’−ビアントリル、9,10−ジフェニルアントラセン(略称:DPA)、9,10−ビス(2−ナフチル)アントラセン(略称:DNA)、ビス(2−メチル−8−キノリノラト)−4−フェニルフェノラト−ガリウム(略称:BGaq)、ビス(2−メチル−8−キノリノラト)−4−フェニルフェノラト−アルミニウム(略称:BAlq)等、420nmから500nmに発光スペクトルのピークを有する発光を呈する物質を用いることができる。以上のように、蛍光を発光する物質の他、ビス[2−(3,5−ビス(トリフルオロメチル)フェニル)ピリジナト−N,C2’]イリジウム(III)ピコリナート(略称:Ir(CF3ppy)2(pic))、ビス[2−(4,6−ジフルオロフェニル)ピリジナト−N,C2’]イリジウム(III)アセチルアセトナート(略称:FIr(acac))、ビス[2−(4,6−ジフルオロフェニル)ピリジナト−N,C2’]イリジウム(III)ピコリナート(略称:FIr(pic))、トリス(2−フェニルピリジナト−N,C2’)イリジウム(略称:Ir(ppy)3)等の燐光を発光する物質も発光物質として用いることができる。
次に、図6〜図12を参照して、画素31及び副画素32の具体的な配置例について説明する。画像表示部30は、画素31がマトリクス状に配置されている。具体的には、図6に示すように、画像表示部30において、第1画素31Aと第2画素31Bは隣接する。より具体的には、画像表示部30において、第2画素31Bは、千鳥状に配置されている。よって、第2画素31Bに隣接する第1画素31Aも千鳥状に配置されている。なお、ここでいう「千鳥状」とは、複数の画素31間の区切り(輪郭)が表示領域内に格子を描くマトリクス状の配置において、行方向及び列方向(又は上下方向及び左右方向)に互い違いに設けられていることをさし、所謂市松模様(チェック模様)状に対応する。
次に、図13〜図58を参照して、画像処理回路20による処理について説明する。信号処理部21は、隣接する第1画素31Aと第2画素31Bのうち一方の画素に対応する入力画像信号の成分のうち一部の成分を他方の画素が有する副画素32の出力の決定に用いる。具体的には、信号処理部21は、例えば、第1画素31Aに対応する入力画像信号の成分である第1成分及び隣接する第2画素31Bに対応する入力画像信号のうち当該第2画素31Bが有する副画素32で色を再現することができない成分である色域外成分の合算成分に基づいて第1画素31Aが有する副画素32の出力を決定し、第2画素31Bに対応する入力画像信号の成分である第2成分から色域外成分を除いた第3成分に基づいて第2画素31Bが有する副画素32の出力を決定する。なお、「副画素32の出力」とは、当該副画素32からの光の出力の有無に限らず、光の出力がある場合の光の強弱を含む。すなわち、「副画素32の出力を決定する」とは、各々の副画素32からの光の強度を決定することをさす。また、「成分を副画素32の出力に反映させる」とは、当該成分に応じた光の強度の増減を当該副画素32の光の出力における光の強度の強弱に反映させることをさす。
まず、第2画素31Bが有する副画素32の出力の決定に関する処理について説明する。図14は、赤(R)、緑(G)、青(B)の成分を白(W)の成分に変換する処理の一例を示す図である。図15は、赤(R)、緑(G)の成分をイエロー(Y)の成分に変換する処理の一例を示す図である。図16は、本実施形態の第2画素31Bの出力に対応する成分及び色域外成分の一例を示す図である。信号処理部21は、第2画素31Bに対応する入力画像信号の成分のうち、第2画素31Bが有する副画素32の色で再現可能な成分を第2画素31Bが有する副画素32の色に変換する処理を行う。具体的には、信号処理部21は、例えば図14に示すように、第2画素31Bに対応する入力画像信号の成分である赤(R)、緑(G)、青(B)の成分のうち最も彩度が小さい成分(図14の場合、青(B))の成分量に対応する成分量を赤(R)、緑(G)、青(B)の成分から抜き出して白(W)に変換する。白(W)は、第8副画素32W2の色である。このように、信号処理部21は、第2画素31Bに対応する入力画像信号の成分のうち、白色で再現可能な成分を白色に変換する処理を行う。信号処理部21は、第2画素31Bが有する他の副画素32の色についても同様の処理を行う。具体的には、信号処理部21は、例えば図15に示すように、第2画素31Bに対応する入力画像信号の成分であって、白(W)に変換されなかった赤(R)、緑(G)の成分のうちより小さい成分(図15の場合、赤(R))の成分量に対応する成分量を赤(R)、緑(G)の成分から抜き出してこの成分の組み合わせに対応する色(図15の場合、イエロー(Y))に変換する。イエロー(Y)は、第6副画素32Yの色である。この結果、第2画素31Bの出力に対応する成分は、図16に示すシアン(C)、マゼンタ(M)、イエロー(Y)及び白(W)の成分になる。
信号処理部21は、例えば、図18に示す赤(R)、緑(G)、青(B)及び白(W)の成分を第1画素31Aが有する副画素32の出力を示す出力信号とし、図16に示すシアン(C)、マゼンタ(M)、イエロー(Y)及び白(W)の成分を第2画素31Bが有する副画素32の出力を示す出力信号として、第1画素31A及び第2画素31Bに出力してもよい。ここで、第2画素31Bに対応する入力画像信号のうち色域外成分が第1画素31Aに移されていることから、第2画素31Bに対応する入力画像信号の成分により出力される輝度のうち色域外成分に対応する分の輝度が第2画素31Bから第1画素31Aに移っていることになる。そこで、信号処理部21は、合算成分のうち色域外成分により上昇する第1画素31Aの輝度に対応する輝度調整成分を合算成分から減じて第1画素31Aが有する副画素32の出力を決定し、第3成分及び輝度調整成分に基づいて第2画素31Bが有する副画素32の出力を決定するようにしてもよい。このように輝度調整成分を用いた第1画素31Aと第2画素31Bとの間の輝度調整を行うことで、第1画素31Aに対応する入力画像信号に応じた輝度を第1画素31Aで出力するとともに、第2画素31Bに対応する入力画像信号に応じた輝度を第2画素31Bで出力することができる。すなわち、一組の画素35に含まれる各画素31の輝度を変ずることなく一組の画素35で入力画像信号に対応した色再現を行うことができる。
なお、図13〜図20に示す例では、信号処理部21は、入力画像信号のうち白色に変換可能な成分を他の色の副画素32よりも優先的に白色の副画素の出力に反映させる処理を行っているが、これは変換処理の一例であってこれに限られるものでない。例えば、信号処理部21は、入力画像信号の成分のうち白色以外の色に変換可能な成分を白色の副画素よりも優先的に副画素32の出力に反映させるようにしてもよい。また、第2画素31Bの色域外成分を第1画素31Aに移動させる処理の後に、白色又は白色以外への変換に関する処理を行うようにしてもよい。図21は、入力画像信号の成分の別の一例を示す図である。図22は、図21の入力画像信号の成分をイエロー(Y)及びマゼンタ(M)の成分に変換した一例を示す図である。具体的には、例えば第2画素31Bに対応する入力画像信号の成分が図21に示すような成分である場合、赤(R)、緑(G)の成分の組み合わせによりイエロー(Y)の副画素(第6副画素32Y)を点灯させるとともに赤(R)、青(B)の成分の組み合わせによりマゼンタ(M)の副画素(第5副画素32M)を点灯させるようにしてもよい。すなわち、信号処理部21は、図21に示すような成分のうち赤(R)、緑(G)、青(B)の成分の組み合わせにより白(W)の副画素(第8副画素32W2)を発光させるようにしてもよいが、白(W)以外の副画素32の発光を優先するようにしてもよい。信号処理部21は、白(W)以外の副画素32の発光を優先した場合、図22に示すように、イエロー(Y)及びマゼンタ(M)の副画素を発光させるための出力信号を生成する。このように、白(W)の副画素よりも白(W)以外の副画素に入力画像信号の成分を優先的に反映することで、表示出力における解像感をより向上させることができる。
また、信号処理部21は、入力画像信号の色相及び彩度並びに色域外成分の輝度比に応じて、入力画像信号に応じた各画素の副画素32の出力の決定方法を変更するようにしてもよい。色域外成分の輝度比とは、色域外成分を移動させる前の第2画素の輝度に対する色域外成分の輝度比をさす。図25は、第1画素31A及び第2画素31Bの入力画像信号の成分である赤(R)、緑(G)、青(B)の値の一例を示す図である。図26は、図25に示す成分のうち白(W)に変換可能な成分を優先して白(W)に変換した場合の一例を示す図である。図27は、図26に示す成分のうち第2画素31Bが有する白(W)以外の副画素32の色に変換可能な成分を変換した一例を示す図である。図28は、図25に示す成分のうち第2画素31Bが有する白(W)以外の副画素32の色に変換可能な成分を優先して当該色に変換した場合の一例を示す図である。図29は、図28に示す成分のうち白(W)に変換可能な成分を変換した一例を示す図である。図30は、図29に示す成分に対して輝度調整成分による輝度調整を行った場合の一例を示す図である。例えば、図25に示すように、一組の画素35に含まれる第1画素31Aに対応する入力画像信号及び当該一組の画素35に含まれる第2画素31Bに対応する入力画像信号がともに(R,G,B)=(220,220,110)である場合について考える。この場合において、白(W)に変換可能な成分を優先して白(W)に変換したとき、図26に示すように、第1画素31A及び第2画素31Bの白(W)の成分は、(R,G,B)=(110,110,110)に対応した成分(110)になる。このとき、(R,G,B)=(110,110,0)は、白(W)に変換されない成分として残る。その後、第2画素31Bの成分のうち、第2画素31Bが有する副画素32の色で再現可能な成分を第2画素31Bが有する副画素32の色に変換すると、図27に示すように、(R,G,B)=(110,110,0)の成分は、イエロー(Y)の成分(110)に変換される。この例の場合、色域外成分は生じない。一方、図25に示す入力画像信号の成分に対して、白(W)以外に変換可能な成分を優先して白(W)以外の副画素32の色に変換したとき、例えば図28に示すように、(R,G,B)=(220,220,0)の成分は、イエロー(Y)の成分(220)に変換される。このとき、第2画素31Bの成分のうち、(R,G,B)=(0,0,110)の成分は、色域外成分(図28に示す色域外成分O2)となって第1画素31Aにおける副画素32の出力に反映される。この例の場合、第1画素31Aに対応する入力画像信号の成分である(R,G,B)=(220,220,110)の成分に、色域外成分である(R,G,B)=(0,0,110)の成分が加算されることになる。その後、図29に示すように、第1画素31Aに対応する入力画像成分のうち、白(W)に変換可能な成分が白(W)に変換される。すなわち、(R,G,B)=(220,220,220)の成分は、白(220)に変換される。その後、色域外成分に対応する輝度調整が行われることで、図30に示すように、第1画素31Aが有する白色の副画素(第4副画素32W1)の成分から輝度調整成分に対応する白(W)の成分(例えば、α)が減じられると共に、第2画素31Bが有する白色の副画素(第8副画素32W2)の成分に加味される。
入力画像信号が特定の色に対応する成分を有する場合、表示領域Aに特定方向(例えば斜め方向)の線があるように見えることがある。図40、図41及び図42は、青色成分の斜め線が存するように見える場合の一例を示す図である。具体的には、例えば図6に示す画素31及び副画素32の配置である場合、一組の画素35以上の範囲にマゼンタ(M)に対応する入力画素信号が入力されたとき、図40、図41及び図42に示すように、第1画素31Aでは第1副画素32Rと第3副画素32Bとの組み合わせによるマゼンタの色再現が行われると共に、第2画素31Bでは第5副画素32Mによるマゼンタの色再現が行われる。このとき、他の副画素32(第2副画素32G、第4副画素32W1、第6副画素32Y、第7副画素32C、第8副画素32W2)は色再現に用いられない。ここで、第3副画素32Bからの光が有する青色成分と、第5副画素32Mからの光が有する青色成分とによって、第3副画素32Bと第5副画素32Mとが連続する斜め方向に青色成分の斜め線が存するように見えることがある。図40は、全ての画素31に対応する入力画像信号の成分が(R,G,B)=(192,0,128)である場合の図である。図40では、斜め線を構成する副画素をマーキングしている。
次に、第2画素31Bに対応する入力画像信号が画像のエッジに対応する入力画像信号である場合について説明する。画像表示部30は、複数の画素31の各々に対応する入力画像信号に応じた出力を行うことで表示領域Aに画像を表示出力する。ここで、各画素31の入力画像信号間で生じる色の境界(エッジ)に対応する画素の入力画像信号に対応する成分(例えば、上記の色域外成分等)を他の画素に移す処理を行った場合、移される成分によってエッジにずれが生じることがある。なお、エッジとは、隣り合う画素間での色相、彩度、輝度の少なくとも1つを大きく相違させることで、これら隣接画素間には明らかに色の境界が存在すると認識し得るものであって、例えば背景を黒とした場合の白色や他の色による文字や線や図形(あるいはその逆)の境界のことをいう。なお、さらに具体的なエッジの判断(判定)については後述する。
次に、エッジ判定部22による判定処理内容、すなわち、エッジに対応する入力画像信号の検出方法について説明する。この説明では、行方向について一つの第2画素31Bを挟むように存する二つの第1画素31Aを前提として、第2画素31Bに対応する入力画像信号がエッジに対応するか否かを判定する方法について説明する。図57は、エッジに対応する画素の検出に用いられるテーブルが示す色相と色相許容量との関係の一例を示す図である。エッジ判定部22は、例えば以下の式(1)に基づいて、第2画素31Bに対応する入力画像信号の成分が示す色相を算出する。式(1)におけるHは、色相を示す。R,G,Bはそれぞれ、入力画像信号の成分(R,G,B)に対応する。MINは、入力画像信号の成分(R,G,B)のうち最小の値を示す。MAXは、入力画像信号の成分(R,G,B)のうち最大の値を示す。次に、エッジ判定部22は、図57に示す色相と色相許容量との関係を示すテーブルを参照して、算出された第2画素31Bの色相に対応する色相許容量の値(HT)を参照して取得する。また、エッジ判定部22は、以下の式(1)に基づいて、当該第2画素31Bに行方向で隣接する一方の第1画素31Aに対応する入力画像信号の成分が示す色相を算出する。エッジ判定部22は、算出された第2画素31Bの色相から一方の第1画素31Aの色相を差し引いた値の絶対値をΔH1として算出する。その後、エッジ判定部22は、ΔH1をHTで割ることで第1の判定値を算出する。また、エッジ判定部22は、以下の式(1)に基づいて、当該第2画素31Bに行方向で隣接する他方の第1画素31Aに対応する入力画像信号の成分が示す色相を算出する。エッジ判定部22は、算出された第2画素31Bの色相から他方の第1画素31Aの色相を差し引いた値の絶対値をΔH2として算出する。その後、エッジ判定部22は、ΔH2をHTで割ることで第2の判定値を算出する。エッジ判定部22は、第1の判定値と第2の判定値のうち、より大きい値を判定値として採用する。エッジ判定部22は、図57に示す色相と色相許容量との関係を示すテーブルにおいて、第2画素31Bの色相に対応する色相許容量を特定する。エッジ判定部22は、判定値と色相許容量との比較結果に基づいて入力画像信号がエッジに対応するか否か判定する。例えば判定値が色相許容量を超える場合、エッジ判定部22は、第2画素31Bに対応する入力画像信号がエッジに対応すると判定する。一方、判定値が色相許容量以下である場合、エッジ判定部22は、第2画素31Bに対応する入力画像信号がエッジに対応しないと判定する。図57で描かれているグラフは、ヒトの感性に基いた一般的な許容量比率を示す。このため、求められた判定値は、既に人の許容量は考慮された値となる。本実施形態におけるエッジ判定方法は、人の許容特性のテーブルをそのまま使用することに限られず、レベル調整を加えて判定するようにしてもよい。具体的には、まず図57に示すような許容値を加味したデータを用いて判定値を算出し、判定値と、色相許容量及び基準値に基づいた値との関係でエッジの判定をする。基準値は、色相許容量に対する係数である。許容値のテーブルをそのまま結果に反映させる場合、基準値は1.0(等倍)となるが、許容値テーブルよりも判定を厳しくしたい場合、基準値をより低く設定し、許容値テーブルよりも判定を緩くしたい場合、基準値をより高く設定する。
なお、図3、図4等に示すように、上記の実施形態における画素31は正方形状であり、副画素32は、各画素31において2次元のマトリクス状(行列状)に配置されているが、これは画素31及び副画素32の形態の一例であってこれに限られるものでない。例えば、画素31は、当該画素をストライプ状に区切るように設けられた複数の副画素32を有していてもよい。また、一つの画素31が有する副画素の数は四つに限られない。また、画素31は、白色の副画素を有していなくてもよい。以下、本発明の変形例について、図59〜図76を参照して説明する。図59は、変形例における第1画素31a及び第2画素31bの各々が有する副画素の配置の一例を示す図である。図60は、第1画素31a及び第2画素31b2の各々が有する副画素の配置の別の一例を示す図である。具体的には、例えば図59、図60等に示すように、画像表示部30は、ストライプ状の赤(R)、緑(G)、青(B)の副画素を有する第1画素31aと、ストライプ状のシアン(C)、マゼンタ(M)、イエロー(Y)の副画素を有する第2画素31bとを有していてもよい。ストライプ状の副画素の並びについては任意である。図59に示す例では、第1画素31aが有する副画素の並びにおける色相の回転順と第2画素31bが有する副画素の並びにおける色相の回転順とが一致するように各々の画素の副画素が設けられている。図60に示す例では、第1画素31aが有する副画素の並びにおける輝度順と第2画素31b2が有する副画素の並びにおける輝度順とが一致するように各々の画素の副画素が設けられている。図59、図60等に示す例は、縦方向のストライプを描くように設けられた副画素を有する画素を示しているが、横方向のストライプであってもよい。このように2行2列でない副画素の場合、斜め方向の線は生じない。言い換えれば、副画素の形状によって、斜め方向の線の発生を抑制することができる。また、2行2列であっても、各画素の副画素を画素の中心寄りにすることでも、斜め方向の線を低減することができる。
2R+C=YM…(2)
2G+M=CY…(3)
2B+Y=CM…(4)
次に、図77を参照して、上記の実施形態等で説明した画像表示装置の適用例について説明する。上記の実施形態等で説明した画像表示装置は、スマートフォンその他のあらゆる分野の電子機器に適用することが可能である。言い換えると、係る画像表示装置は、外部から入力された映像信号あるいは内部で生成した映像信号を、画像あるいは映像として表示するあらゆる分野の電子機器に適用することが可能である。
20 画像処理回路
21 信号処理部
22 エッジ判定部
30 画像表示部
31 画素
31A,31a 第1画素
31B,31B2,31b,31b2 第2画素
32 副画素
32R 第1副画素
32G 第2副画素
32B 第3副画素
32W1 第4副画素
32M 第5副画素
32Y 第6副画素
32C 第7副画素
32W2 第8副画素
35,35A 一組の画素
A 表示領域
A1,A2,A3,A4 辺隣接領域
Claims (20)
- 第1の色域に含まれる3色以上の副画素で構成される第1画素と、第1の色域とは異なる第2の色域に含まれる色であって少なくとも1色が前記第1画素の副画素の色と異なる3色以上の副画素で構成される第2画素とがマトリクス状に設けられて前記第1画素と前記第2画素とが隣接する画像表示部と、
入力画像信号に応じて前記画像表示部の各画素が有する副画素の出力を決定する処理部と
を備え、
前記処理部は、隣接する前記第1画素と前記第2画素のうち一方の画素に対応する入力画像信号の成分のうち一部の成分を他方の画素が有する副画素の出力の決定に用いる
画像表示装置。 - 前記処理部は、前記第1画素に対応する入力画像信号の成分である第1成分及び隣接する前記第2画素に対応する入力画像信号のうち当該第2画素が有する副画素で色を再現することができない成分である色域外成分の合算成分に基づいて前記第1画素が有する副画素の出力を決定し、前記第2画素に対応する入力画像信号の成分である第2成分から前記色域外成分を除いた第3成分に基づいて前記第2画素が有する副画素の出力を決定する
請求項1に記載の画像表示装置。 - 前記処理部は、前記合算成分のうち前記色域外成分により上昇する前記第1画素の輝度に対応する輝度調整成分を前記合算成分から減じて前記第1画素が有する副画素の出力を決定し、前記第3成分及び前記輝度調整成分に基づいて前記第2画素が有する副画素の出力を決定する
請求項2に記載の画像表示装置。 - 前記第1画素及び前記第2画素は、白色の副画素を有し、
前記処理部は、入力画像信号の成分のうち白色に変換可能な成分がある場合に前記白色の副画素を点灯させるように前記第1画素及び前記第2画素の出力を決定する
請求項1から3のいずれか一項に記載の画像表示装置。 - 前記処理部は、入力画像信号のうち白色に変換可能な成分を他の色の副画素よりも優先的に前記白色の副画素の出力に反映させる
請求項4に記載の画像表示装置。 - 前記処理部は、第1画素及び第2画素の各々が有する白色の副画素のうち出力がより小さい一方の副画素の出力に応じて他方の副画素の出力を決定する
請求項5に記載の画像表示装置。 - 前記処理部は、入力画像信号の成分のうち白色以外の色に変換可能な成分を白色の副画素よりも優先的に副画素の出力に反映させる
請求項4に記載の画像表示装置。 - 前記第1画素における前記白色の副画素の配置と前記第2画素における前記白色の副画素の配置とは同一の配置である
請求項4に記載の画像表示装置。 - 前記処理部は、隣接する前記第1画素と前記第2画素の2画素に対応する入力画像信号に基づいた当該第1画素の副画素の出力及び当該第1画素に隣接する前記第2画素の副画素の出力の組み合わせが複数ある場合、前記第1画素の輝度分布と前記第2画素の輝度分布とがより近似する前記第1画素の副画素の出力及び前記第2画素の副画素の出力を採用する
請求項1から3のいずれか一項に記載の画像表示装置。 - 前記入力画像信号の成分は、前記第1画素が有する副画素のうち3色に対応する
請求項1から3のいずれか一項に記載の画像表示装置。 - 前記第1画素が有する副画素の数と前記第2画素が有する副画素の数は同一であり、
前記第1画素における副画素の配置と前記第2画素における副画素の配置は、第1画素が有する副画素の色相と第2画素が有する副画素の色相とを対比した場合に、各画素における色相の配置がより近似する配置である
請求項1から3のいずれか一項に記載の画像表示装置。 - 前記第1画素が有する副画素の数と前記第2画素が有する副画素の数は同一であり、
前記第1画素における副画素の配置と前記第2画素における副画素の配置は、各画素における副画素同士の輝度の高低関係が同一である
請求項1から3のいずれか一項に記載の画像表示装置。 - 第1の色域に含まれる3色以上の副画素で構成される第1画素と、第1の色域とは異なる第2の色域に含まれる3色以上の副画素で構成される第2画素とがマトリクス状に設けられた表示領域内で前記第1画素と前記第2画素とが隣接する画像表示部を備える
画像表示装置。 - 前記第1画素及び前記第2画素は白色の副画素を有する
請求項13に記載の画像表示装置。 - 前記第1画素における前記白色の副画素の配置と前記第2画素における前記白色の副画素の配置とは同一の配置である
請求項14に記載の画像表示装置。 - 前記第1画素が有する副画素の色のうち3色は、赤、緑、青に対応する
請求項13から15のいずれか一項に記載の画像表示装置。 - 前記表示領域は直線状の辺を有し、少なくとも一辺に隣接する画素は前記第1画素である
請求項16に記載の画像表示装置。 - 前記第2画素は、千鳥状に配置されている
請求項17に記載の画像表示装置。 - 前記第1画素又は前記第2画素の一方の画素が有する副画素の色は、他方の画素が有する副画素の色の補色である
請求項13に記載の画像表示装置。 - 第1の色域に含まれる3色以上の副画素で構成される第1画素と、第1の色域とは異なる第2の色域に含まれる3色以上の副画素で構成される第2画素とがマトリクス状に設けられて前記第1画素と前記第2画素とが隣接する画像表示部の各画素が有する副画素の出力を決定する画像表示方法であって、
隣接する前記第1画素と前記第2画素のうち一方の画素に対応する入力画像信号の成分のうち一部の成分を他方の画素が有する副画素の出力の決定に用いる
画像表示方法。
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