JP2011217370A - Image display device and image display method - Google Patents

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Kunihiko Kawahara
邦彦 河原
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an image display device and an image display method capable of reducing three-dimensional crosstalk of stereoscopic view images while suppressing deterioration of image quality.SOLUTION: According to an embodiment, the image display device has an input means, a brightness processing means, a display panel, a light source, and a control means. The input means inputs a first image signal and a second image signal. The brightness processing means adjusts the brightness of at least one of the first image signal and the second image signal and outputs a third image signal corresponding to the first image signal and outputs a fourth image signal corresponding to the second image signal so that a difference in the brightness between the signals becomes small. The display panel continuously displays the third image signal and the fourth image signal output from the brightness processing means. The light source illuminates the display panel. The control means controls the light source so as to increase a difference in the brightness of irradiating the display panel between the case in which the third image signal is displayed on the display panel and the case in which the fourth image sinal is displayed on the display panel.

Description

この発明の実施の形態は、例えば表示パネル等にバックライトからの照明光を照射して立体視映像の表示を行なう映像表示装置及び映像表示方法に関する。   Embodiments of the present invention relate to a video display apparatus and a video display method for displaying a stereoscopic video image by irradiating illumination light from a backlight onto a display panel or the like, for example.

周知のように、従来より、平面的な映像表示画面を用いてユーザに立体感のある映像を認識させる技術の開発が進められている。この技術は、相互に人間の両目の間隔に対応した視差を有する2種類の映像を用意し、右目用映像をユーザの右目に視認させ、左目用映像をユーザの左目に視認させることにより立体視を行なうものである。   As is well known, conventionally, development of a technique for allowing a user to recognize a stereoscopic image using a flat image display screen has been advanced. This technology prepares two types of images having parallax corresponding to the distance between both eyes of a human and makes a right eye image visible to the user's right eye and a left eye image to be viewed by the user's left eye. Is to do.

具体的には、右目用映像と左目用映像とを同一の映像表示画面に交互に表示させ、ユーザの掛けた立体視用眼鏡に対して、右目用映像が表示されているとき左目のシャッタを閉じ、左目用映像が表示されているとき右目のシャッタを閉じるように制御することで、ユーザに立体視映像を認識させる技術が存在している。   Specifically, the right-eye video and the left-eye video are alternately displayed on the same video display screen, and when the right-eye video is displayed on the stereoscopic glasses worn by the user, the left-eye shutter is opened. There is a technique for allowing a user to recognize a stereoscopic image by controlling to close the right eye shutter when the left eye image is closed.

一方、近年では、映像の表示に液晶表示パネル等を使用した映像表示装置が急速に普及してきている。この種の映像表示装置は、映像信号に基づいた映像を表示パネルに形成させ、例えば蛍光管や放電灯のような冷陰極管等を光源とするバックライトからの照明光を、表示パネルにその背面側から透過させることにより映像を表示している。   On the other hand, in recent years, video display devices using a liquid crystal display panel or the like for video display have been rapidly spreading. This type of video display device forms an image based on a video signal on a display panel, for example, illumination light from a backlight having a cold cathode tube such as a fluorescent tube or a discharge lamp as a light source. The image is displayed by transmitting from the back side.

このため、現状では、表示パネルを使用した映像表示装置を用いて、立体視映像を表示させるための技術開発が盛んに行なわれている。しかしながら、液晶表示パネルに立体視用の映像を表示させる技術は、まだまだ開発途上にある段階であって、実用化するには種々の点で改良すべき余地が多々残されている。   For this reason, at present, technological development for displaying a stereoscopic video image using an image display device using a display panel has been actively conducted. However, the technology for displaying a stereoscopic image on the liquid crystal display panel is still in the development stage, and there is still a lot of room for improvement in various points for practical use.

すなわち、表示パネルの入力映像信号に対する出力映像の応答特性が緩やかである場合には、現在表示すべきフレームには、直前のフレームの出力映像の影響が残ってしまい、現在表示すべきフレームと直前のフレームとが同時に表示されるような表示状態となってしまうことがある。   That is, when the response characteristic of the output video to the input video signal of the display panel is gentle, the influence of the output video of the immediately preceding frame remains in the frame to be displayed now, May be displayed at the same time.

この場合、右目用映像と左目用映像とを交互に表示する立体視映像においては、互いに視差が存在する映像が交互に表示されるため、直前のフレームが表示されることが特に目立ち、ユーザに表示がぶれて見えてしまう、いわゆる3次元クロストークが生じることになる。   In this case, in the stereoscopic video in which the video for the right eye and the video for the left eye are alternately displayed, the images having parallax are alternately displayed, so that the immediately preceding frame is particularly noticeable and is noticeable to the user. A so-called three-dimensional crosstalk that causes the display to appear blurred appears.

特開2001−258052号公報JP 2001-258052 A

画質の劣化を抑えつつ、立体視映像の3次元クロストークを低減させることのできる映像表示装置及び映像表示方法を提供することを目的とする。   An object of the present invention is to provide a video display device and a video display method capable of reducing three-dimensional crosstalk of stereoscopic video while suppressing deterioration of image quality.

実施の形態によれば、映像表示装置は、入力手段と輝度処理手段と表示パネルと光源と制御手段とを備える。入力手段は、第1の映像信号と第2の映像信号とを入力する。輝度処理手段は、第1映像信号と第2の映像信号との少なくともどちらか一方の輝度を調整し、両信号間で輝度の差が小さくなるような、第1の映像信号に対応する第3の映像信号と、第2の映像信号に対応する第4の映像信号とを出力する。表示パネルは、輝度処理手段から出力された第3の映像信号と第4の映像信号とを連続して表示する。光源は、表示パネルを照明する。制御手段は、第3の映像信号が表示パネルに表示されているときと、第4の映像信号が表示パネルに表示されているときとで、表示パネルを照射する明るさの差が大きくなるように光源を制御する。   According to the embodiment, the video display device includes an input unit, a luminance processing unit, a display panel, a light source, and a control unit. The input means inputs the first video signal and the second video signal. The luminance processing means adjusts the luminance of at least one of the first video signal and the second video signal, and the third video signal corresponding to the first video signal is such that the difference in luminance between the two signals becomes small. And a fourth video signal corresponding to the second video signal. The display panel continuously displays the third video signal and the fourth video signal output from the luminance processing means. The light source illuminates the display panel. The control means increases the difference in brightness that illuminates the display panel between when the third video signal is displayed on the display panel and when the fourth video signal is displayed on the display panel. To control the light source.

実施の形態における立体視映像表示器の信号処理系を説明するために示すブロック構成図。The block block diagram shown in order to demonstrate the signal processing system of the stereoscopic vision video display in embodiment. 同実施の形態における立体視映像表示器を構成する映像信号処理部の動作を説明するために示す図。The figure shown in order to demonstrate operation | movement of the video signal process part which comprises the stereoscopic vision video display in the same embodiment. 同実施の形態における立体視映像表示器を構成する液晶表示パネルの一例を説明するために示す平面図。The top view shown in order to demonstrate an example of the liquid crystal display panel which comprises the stereoscopic vision video display in the embodiment. 同実施の形態における立体視映像表示器を構成するバックライトの一例を説明するために示す平面図。The top view shown in order to demonstrate an example of the backlight which comprises the stereoscopic vision video display apparatus in the embodiment. 同実施の形態における立体視映像表示器を構成する液晶表示パネルとバックライトとの関係を説明するために示す側面図。The side view shown in order to demonstrate the relationship between the liquid crystal display panel and backlight which comprise the stereoscopic vision video display in the embodiment. 同実施の形態における立体視映像表示器の主要な処理動作を説明するために示す図。The figure shown in order to demonstrate main processing operation | movement of the stereoscopic vision video display in the embodiment. 同実施の形態における立体視映像表示器の主要な処理動作を説明するために示す図。The figure shown in order to demonstrate main processing operation | movement of the stereoscopic vision video display in the embodiment. 同実施の形態における立体視映像表示器の主要な処理動作を説明するために示す図。The figure shown in order to demonstrate main processing operation | movement of the stereoscopic vision video display in the embodiment. 同実施の形態における立体視映像表示器の主要な処理動作を説明するために示す図。The figure shown in order to demonstrate main processing operation | movement of the stereoscopic vision video display in the embodiment. 同実施の形態における立体視映像表示器の主要な処理動作を説明するために示すフローチャート。The flowchart shown in order to demonstrate main processing operation | movement of the stereoscopic vision video display in the same embodiment. 同実施の形態における立体視映像表示器の液晶表示パネル上の映像表示とバックライトの点灯状態とを説明するために示す図。The figure shown in order to demonstrate the video display on the liquid crystal display panel of the stereoscopic vision video display in the same embodiment, and the lighting state of a backlight. 同実施の形態における立体視映像表示器の主要な処理動作の変形例を説明するために示す図。The figure shown in order to demonstrate the modification of main processing operation | movement of the stereoscopic vision video display apparatus in the embodiment.

以下、実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。図1は、この実施の形態で説明する立体視映像表示器11の信号処理系を示している。この立体視映像表示器11は、相互に人間の両目の間隔に対応した視差を有する2種類の映像信号が供給される2つの入力端子12,13を備えている。   Hereinafter, embodiments will be described in detail with reference to the drawings. FIG. 1 shows a signal processing system of a stereoscopic video display 11 described in this embodiment. The stereoscopic video display 11 includes two input terminals 12 and 13 to which two types of video signals having parallax corresponding to the distance between human eyes are supplied.

すなわち、一方の入力端子12には、図2(a)に示すように、フレーム周期が1/60秒の右目用映像を形成するための右目用映像信号が入力されている。また、他方の入力端子13には、図2(b)に示すように、フレーム周期が1/60秒の左目用映像を形成するための左目用映像信号が入力されている。この実施の形態においては、各映像のフレーム周期を1/60秒として例示するが、これに限定されず、例えば1/120秒、1/240秒等の1/60秒とは異なる周期であってもよい。   That is, as shown in FIG. 2A, a right-eye video signal for forming a right-eye video having a frame period of 1/60 seconds is input to one input terminal 12. Further, as shown in FIG. 2B, the other input terminal 13 receives a left-eye video signal for forming a left-eye video having a frame period of 1/60 seconds. In this embodiment, the frame period of each video is exemplified as 1/60 seconds, but the present invention is not limited to this. For example, the frame period is different from 1/60 seconds such as 1/120 seconds and 1/240 seconds. May be.

この右目用及び左目用映像信号は、例えば、放送事業者が立体視用の映像信号として放送したものを受信することにより取得することができる。また、コンテンツ提供者からネットワーク等を介して取得することや、光ディスク等の記録媒体から再生して取得すること等もできる。   The right-eye video signal and the left-eye video signal can be acquired by receiving, for example, a broadcaster broadcast as a stereoscopic video signal. Further, it can be acquired from a content provider via a network or the like, or can be reproduced from a recording medium such as an optical disk.

これらの入力端子12,13に供給された右目用及び左目用映像信号は、映像信号処理部14に供給される。この映像信号処理部14は、入力端子12,13に供給された右目用及び左目用映像信号を、図2(c)に示すように、フレーム周期が2倍の1/120秒となるように1フレーム単位で交互に配列して出力している。ここでも上述同様にフレーム周期は1/120秒に限定されない。   The right-eye and left-eye video signals supplied to these input terminals 12 and 13 are supplied to the video signal processing unit 14. As shown in FIG. 2C, the video signal processing unit 14 converts the right-eye and left-eye video signals supplied to the input terminals 12 and 13 so that the frame period becomes 1/120 seconds, which is doubled. The signals are alternately arranged and output in units of one frame. Again, the frame period is not limited to 1/120 seconds as described above.

そして、この映像信号処理部14から出力された映像信号は、輝度比較判定部15、輝度コントラスト補正部16及びバックライト制御信号生成部17にそれぞれ供給される。このうち、輝度比較判定部15は、映像信号処理部14から供給された連続する前後フレームの映像信号を比較して、その輝度差を判定する。   The video signal output from the video signal processing unit 14 is supplied to the luminance comparison / determination unit 15, the luminance contrast correction unit 16, and the backlight control signal generation unit 17, respectively. Among these, the luminance comparison determination unit 15 compares the video signals of successive frames supplied from the video signal processing unit 14 and determines the luminance difference.

また、上記輝度コントラスト補正部16は、詳細は後述するが、輝度比較判定部15で判定された輝度差に基づいて、映像信号処理部14から供給された映像信号に対して輝度のコントラスト比を下げるように補正処理を施している。そして、この輝度コントラスト補正部16で補正処理の施された映像信号は、液晶表示パネル制御部18に供給される。   Although the details will be described later, the luminance contrast correction unit 16 sets the luminance contrast ratio with respect to the video signal supplied from the video signal processing unit 14 based on the luminance difference determined by the luminance comparison determination unit 15. Correction processing is performed to lower. Then, the video signal subjected to the correction process by the luminance contrast correction unit 16 is supplied to the liquid crystal display panel control unit 18.

この液晶表示パネル制御部18は、輝度コントラスト補正部16で補正処理の施された1フレーム分に対応する映像信号を、後段の液晶表示パネル19を構成している複数の画素にそれぞれ書き込ませることにより、液晶表示パネル19に1フレーム分の表示映像を形成させている。   The liquid crystal display panel control unit 18 causes video signals corresponding to one frame subjected to correction processing by the luminance contrast correction unit 16 to be written in a plurality of pixels constituting the liquid crystal display panel 19 at the subsequent stage. As a result, a display image for one frame is formed on the liquid crystal display panel 19.

また、上記バックライト制御信号生成部17は、詳細は後述するが、輝度比較判定部15で判定された輝度差と、映像信号処理部14から供給された映像信号の輝度とに基づいて、後段のバックライト21を構成している複数の光源を点灯制御するためのバックライト制御信号を生成している。   The backlight control signal generation unit 17, which will be described in detail later, is based on the luminance difference determined by the luminance comparison determination unit 15 and the luminance of the video signal supplied from the video signal processing unit 14. A backlight control signal for controlling lighting of a plurality of light sources constituting the backlight 21 is generated.

そして、このバックライト制御信号生成部17で生成されたバックライト制御信号は、バックライト制御部20に供給される。このバックライト制御部20は、バックライト制御信号生成部17から供給されたバックライト制御信号に基づいて、バックライト21を構成する複数の光源の点灯時間をそれぞれ制御している。   The backlight control signal generated by the backlight control signal generation unit 17 is supplied to the backlight control unit 20. The backlight control unit 20 controls the lighting times of a plurality of light sources constituting the backlight 21 based on the backlight control signal supplied from the backlight control signal generation unit 17.

この場合、上記液晶表示パネル制御部18は、各フレームを表示する際にバックライト21がこれと同期をとるためのフレーム同期信号を生成しており、そのフレーム同期信号を上記バックライト制御部20に出力している。これにより、バックライト制御部20は、1フレーム毎にバックライト制御信号に基づいて、バックライト21を構成する複数の光源の点灯時間をそれぞれ制御している。   In this case, the liquid crystal display panel control unit 18 generates a frame synchronization signal for the backlight 21 to synchronize with the frame when displaying each frame, and the frame synchronization signal is used as the backlight control unit 20. Is output. Thereby, the backlight control part 20 controls the lighting time of the several light source which comprises the backlight 21 based on a backlight control signal for every flame | frame, respectively.

このように、バックライト21を複数の光源で構成し、1フレームの表示画面内における表示映像の部分的な明暗に応じて各光源の点灯時間をそれぞれ制御することにより、同一画面内で暗い部分はより暗く明るい部分はより明るくして輝度のコントラストを高めるようにした、いわゆるローカルディミング技術の適用された映像表示が行なわれることになる。   In this way, the backlight 21 is composed of a plurality of light sources, and the lighting time of each light source is controlled in accordance with the partial brightness of the display image in the display screen of one frame, so that a dark portion in the same screen. A darker and brighter portion is brightened to increase the luminance contrast, and a video display to which a so-called local dimming technique is applied is performed.

また、上記液晶表示パネル制御部18で生成されたフレーム同期信号は、眼鏡制御部22に供給される。この眼鏡制御部22は、液晶表示パネル制御部18から供給されたフレーム同期信号に基づいて右目用及び左目用シャッタ制御信号を生成し、出力端子23を介してユーザの掛けている立体視用眼鏡24に出力している。   The frame synchronization signal generated by the liquid crystal display panel control unit 18 is supplied to the eyeglass control unit 22. The eyeglass control unit 22 generates right-eye and left-eye shutter control signals based on the frame synchronization signal supplied from the liquid crystal display panel control unit 18, and the stereoscopic eyeglasses worn by the user via the output terminal 23. 24 is output.

すなわち、この眼鏡制御部22は、右目用映像が表示されているとき立体視用眼鏡24の左目のシャッタを閉じ、左目用映像が表示されているとき立体視用眼鏡24の右目のシャッタを閉じるように制御しており、これにより、ユーザに立体視映像を認識させるようにしている。   That is, the glasses controller 22 closes the left-eye shutter of the stereoscopic glasses 24 when the right-eye image is displayed, and closes the right-eye shutter of the stereoscopic glasses 24 when the left-eye image is displayed. Thus, the user is made to recognize the stereoscopic video.

ここで、図3は、上記液晶表示パネル19の一例を示している。すなわち、この液晶表示パネル19は、それぞれが液晶セルでなる複数の画素25を、水平方向及び垂直方向にマトリクス状に配列することにより構成されている。この場合、液晶表示パネル19のパネル面は、水平方向にj個、垂直方向にk個でなる複数(j×k個)のエリア26に分割されている。そして、各エリア26は、それぞれが、水平方向にn個、垂直方向にm個でなる複数(n×m個)の画素25を含んでいる。   Here, FIG. 3 shows an example of the liquid crystal display panel 19. That is, the liquid crystal display panel 19 is configured by arranging a plurality of pixels 25 each of which is a liquid crystal cell in a matrix in the horizontal direction and the vertical direction. In this case, the panel surface of the liquid crystal display panel 19 is divided into a plurality (j × k) areas 26 of j in the horizontal direction and k in the vertical direction. Each area 26 includes a plurality (n × m) of pixels 25 each including n in the horizontal direction and m in the vertical direction.

また、図4は、上記バックライト21の一例を示している。すなわち、このバックライト21は、上記液晶表示パネル19の各エリア26に対応させた、水平方向にj個、垂直方向にk個でなる複数(j×k個)のブロック27をマトリクス状に配列する構成となされている。これらのブロック27には、それぞれ、例えばLED(light emitting diode)等でなる複数の光源28aで構成された光源ユニット28が備えられている。   FIG. 4 shows an example of the backlight 21. That is, the backlight 21 has a plurality of (j × k) blocks 27 of j in the horizontal direction and k in the vertical direction corresponding to each area 26 of the liquid crystal display panel 19 arranged in a matrix. It is configured to be. Each of these blocks 27 is provided with a light source unit 28 composed of a plurality of light sources 28a made of LEDs (light emitting diodes), for example.

より具体的に言えば、バックライト21は、図5に示すように、白色LEDアレイ等でなる複数の光源28aで構成された光源ユニット28を各ブロック27にそれぞれ設置し、それぞれの光源ユニット28を反射板29で覆い、各反射板29の光の照射面に拡散板30を配置することにより、ブロック27単位で均一な光照射が行なえるようにしている。   More specifically, in the backlight 21, as shown in FIG. 5, a light source unit 28 composed of a plurality of light sources 28a made of a white LED array or the like is installed in each block 27, and each light source unit 28 is arranged. Is covered with a reflecting plate 29, and a diffusing plate 30 is disposed on the light irradiation surface of each reflecting plate 29, so that uniform light irradiation can be performed in units of blocks 27.

そして、このバックライト21は、上記液晶表示パネル19の背面側に置かれ、液晶表示パネル19にその背面側から光を照射して映像表示を行なわせている。この場合、先にも述べたように、このバックライト21は、バックライト制御部20の制御に基づいて、各光源ユニット28の点灯時間をそれぞれ独立に制御することが可能となっている。   The backlight 21 is placed on the back side of the liquid crystal display panel 19, and the liquid crystal display panel 19 is irradiated with light from the back side to display an image. In this case, as described above, the backlight 21 can independently control the lighting time of each light source unit 28 based on the control of the backlight control unit 20.

ここで、上記立体視映像表示器11における立体視映像の3次元クロストークを低減させるための処理動作について、図6乃至図9を参照して説明する。まず、図6(a)は、バックライト21を構成する光源ユニット28の、1フレーム表示期間毎の点灯及び消灯時間を示している。図6(a)において、縦軸は液晶表示パネル制御部18の所定の画素25を照射する光源ユニット28の出力する光量を示しており、横軸は時間の経過を示している。図6(a)には、1フレームの出力期間の間、光源ユニット28が常に点灯している場合が示されている。   Here, the processing operation for reducing the three-dimensional crosstalk of the stereoscopic video in the stereoscopic video display 11 will be described with reference to FIGS. First, FIG. 6A shows lighting and extinguishing times for each frame display period of the light source unit 28 constituting the backlight 21. In FIG. 6A, the vertical axis indicates the amount of light output from the light source unit 28 that irradiates a predetermined pixel 25 of the liquid crystal display panel control unit 18, and the horizontal axis indicates the passage of time. FIG. 6A shows a case where the light source unit 28 is always lit during the output period of one frame.

また、図6(b)は、液晶表示パネル19におけるフレーム毎の入力映像信号に対する映像出力(輝度の応答特性)を示している。図6(b)において、縦軸は液晶表示パネ19の所定の画素25の映像の出力を示しており、横軸は時間の経過を示している。この実施の形態において、液晶表示パネル制御部18が、所定値の映像信号である右目用映像を出力しようとし、右目用映像の映像信号より低い値である所定の出力値の左目用映像信号の出力をしようとする場合を例示して説明する。入力映像信号に対する液晶表示パネル19の映像出力(輝度の応答特性)は、図6(b)に点線Aで示すような矩形波状の特性となることが理想的である。しかしながら、実際の映像出力(輝度の応答特性)は、図6(b)に実線Bで示すように、理想波形に対して1フレーム前の映像からの変化の影響を受けなだらかな波形となる場合がある。   FIG. 6B shows a video output (luminance response characteristic) with respect to an input video signal for each frame in the liquid crystal display panel 19. In FIG. 6B, the vertical axis indicates the video output of the predetermined pixel 25 of the liquid crystal display panel 19, and the horizontal axis indicates the passage of time. In this embodiment, the liquid crystal display panel control unit 18 tries to output a right-eye video that is a video signal having a predetermined value, and the left-eye video signal having a predetermined output value that is lower than the video signal for the right-eye video. A case where output is to be performed will be described as an example. Ideally, the video output (luminance response characteristic) of the liquid crystal display panel 19 with respect to the input video signal has a rectangular wave characteristic as shown by a dotted line A in FIG. However, the actual video output (luminance response characteristic) is a gentle waveform affected by the change from the image one frame before the ideal waveform, as indicated by the solid line B in FIG. There is.

バックライト21の光源ユニット28が発光している間が、ユーザにとって可視である立体視映像表示器11の出力映像(表示映像)となるため、ここでの出力映像は、図6(c)に実線で示すように、各フレーム出力期間の全域で、点線Cで示す理想的な映像出力に対して輝度の劣化した映像が表示されることになる。図6(c)には立体視映像表示器11がユーザにとって可視となるように映像を出力するときの出力映像(表示映像)が示されている。図6(c)の縦軸は立体視映像表示器11の所定の画素25が表示した映像のうち、ユーザに可視の状態として出力される映像を示しており、横軸は時間の経過を示している。ここでは、図6(a)におけるバックライト21の光源ユニット28が点灯している期間に、図6(b)の液晶表示パネル19に出力されている映像が、ユーザにとって可視となるように立体視映像表示器11から出力されている映像となる。つまり、図6(a)のバックライト21の光源ユニット28が点灯している期間と、図6(b)の液晶表示パネル19の出力映像とが重層された図6(c)の実線(太線)で示される箇所がユーザに見える立体視映像表示器11が出力する出力映像(表示映像)となる。図6(c)のように1フレームの出力期間光源ユニット28が常に点灯している場合には、特に1フレームの出力期間の最初の方は直前のフレームの出力値の影響が大きく残り、この間は3次元クロストークが大きく生じてしまう(直前フレームの映像が残ってしまう)ものとなる。   While the light source unit 28 of the backlight 21 emits light, the output video (display video) of the stereoscopic video display 11 that is visible to the user becomes the output video, and the output video here is shown in FIG. As indicated by a solid line, an image with degraded brightness is displayed with respect to the ideal image output indicated by the dotted line C throughout the frame output period. FIG. 6C shows an output video (display video) when the video is output so that the stereoscopic video display 11 is visible to the user. In FIG. 6C, the vertical axis indicates the video output as a visible state to the user among the video displayed by the predetermined pixel 25 of the stereoscopic video display 11, and the horizontal axis indicates the passage of time. ing. Here, in the period when the light source unit 28 of the backlight 21 in FIG. 6A is turned on, the image output to the liquid crystal display panel 19 in FIG. 6B is three-dimensional so as to be visible to the user. The image is output from the visual image display 11. That is, the solid line (bold line) in FIG. 6C in which the light source unit 28 of the backlight 21 in FIG. 6A is turned on and the output video of the liquid crystal display panel 19 in FIG. ) Is an output video (display video) output from the stereoscopic video display 11 that is visible to the user. As shown in FIG. 6C, when the light source unit 28 in the output period of one frame is always lit, the influence of the output value of the immediately preceding frame remains largely in the first part of the output period of one frame. Causes a large amount of three-dimensional crosstalk (the video of the previous frame remains).

そこで、図7(a)に示すように、各フレーム出力期間において、フレームの開始時点から所定時間t1だけ光源ユニット28を消灯させ、時間t1が経過した時点で点灯させるようにする。この場合、液晶表示パネル19におけるフレーム毎の入力映像信号に対する映像出力(輝度の応答特性)は、図7(b)に実線Bで示すように、先に図6(b)に実線Bで示した特性と同じである。   Therefore, as shown in FIG. 7A, in each frame output period, the light source unit 28 is turned off for a predetermined time t1 from the start time of the frame, and is turned on when the time t1 has elapsed. In this case, the video output (luminance response characteristic) for the input video signal for each frame in the liquid crystal display panel 19 is shown by the solid line B in FIG. The same characteristics.

しかしながら、各フレームの開始時点から時間t1が経過するまで光源ユニット28が消灯しているため、立体視映像表示器11の映像出力としては、図7(c)に太線で示すように、点線Cで示す液晶表示パネル19の理想的な応答特性から遠い映像出力、つまり、点線Dで示す1フレーム前の映像の影響が強く残る1フレーム期間の最初の映像出力は表示されなくなり、3次元クロストークが低減されることになる。   However, since the light source unit 28 is turned off until the time t1 elapses from the start time of each frame, the video output of the stereoscopic video display 11 is a dotted line C as shown by a thick line in FIG. The video output far from the ideal response characteristic of the liquid crystal display panel 19 shown in FIG. 1, that is, the first video output in the one frame period in which the influence of the video one frame before indicated by the dotted line D remains strong is not displayed. Will be reduced.

次に、図8(a)に示すように、光源ユニット28を各フレームの開始時点から所定時間t1だけ消灯させ、時間t1が経過した時点で点灯させるように制御した状態で、図8(b)に点線Aで示す液晶表示パネル19の映像出力に対する輝度のコントラスト比を、同図に一点鎖線Eで示すように下げる。   Next, as shown in FIG. 8A, the light source unit 28 is controlled to be turned off for a predetermined time t1 from the start time of each frame and turned on when the time t1 has passed. ), The contrast ratio of the luminance with respect to the video output of the liquid crystal display panel 19 indicated by a dotted line A is lowered as indicated by a one-dot chain line E in FIG.

すなわち、右目用映像信号に対する輝度を下げ、左目用映像信号に対する輝度を上げるようにしている。具体的に言えば、点線Aで示す輝度応答特性のコントラスト比が下限0〜上限256の範囲であるとすると、その下限を100に上げ、上限を200に下げるようにする。   That is, the luminance for the right-eye video signal is lowered and the luminance for the left-eye video signal is increased. Specifically, if the contrast ratio of the luminance response characteristic indicated by the dotted line A is in the range of the lower limit 0 to the upper limit 256, the lower limit is raised to 100 and the upper limit is lowered to 200.

このように、右目用映像の輝度と左目用映像との輝度の差を少なくすることにより、図8(b)に実線Fで示すように、液晶表示パネル19の映像出力が、右目用映像の輝度から左目用映像の輝度に達する時間、または、左目用映像の輝度から右目用映像の輝度に達する時間を短くすることができる。このため、立体視映像表示器11の映像出力としては、図8(c)に太線で示すように、各フレーム出力期間において直前のフレームの輝度値の影響が少なくなり、3次元クロストークがより低減されることになる。   In this way, by reducing the difference in luminance between the right-eye video and the left-eye video, the video output of the liquid crystal display panel 19 becomes the right-eye video as shown by the solid line F in FIG. It is possible to shorten the time from the luminance to the luminance of the left-eye video, or the time to reach the luminance of the right-eye video from the luminance of the left-eye video. For this reason, the video output of the stereoscopic video display 11 is less affected by the luminance value of the immediately preceding frame in each frame output period, as shown by the thick line in FIG. Will be reduced.

ところで、図8(c)に示した立体視映像表示器11の映像出力では、3次元クロストークが低減されるものの、輝度のコントラスト比が低下してしまうことになる。このため、光源ユニット28の点灯時間を制御して、図9(a)に示すように、輝度の高い各フレームでは、光源ユニット28の点灯時間を長くし、輝度の低いフレームでは、光源ユニット28の点灯時間を短くするように制御する。   By the way, in the video output of the stereoscopic video display 11 shown in FIG. 8C, although the three-dimensional crosstalk is reduced, the luminance contrast ratio is lowered. For this reason, the lighting time of the light source unit 28 is controlled, and as shown in FIG. 9A, the lighting time of the light source unit 28 is lengthened in each frame with high luminance, and the light source unit 28 in a frame with low luminance. Control to shorten the lighting time of.

これにより、液晶表示パネル19の映像出力の輝度コントラスト比が、図9(b)に実線Fで示すように制限されていても、立体視映像表示器11の映像出力は、図9(c)に太線で示すようになり、本来の出力映像より輝度が低くなっている箇所は長い時間点灯させるため明るく表示され、輝度が高くなっている箇所は点灯時間が短いため暗く表示される。これにより、立体視映像表示器11は、連続する映像の輝度のコントラスト比が改善された良好な映像として表示することができるようになる。   Thus, even if the luminance contrast ratio of the video output of the liquid crystal display panel 19 is limited as shown by the solid line F in FIG. 9B, the video output of the stereoscopic video display 11 is as shown in FIG. A portion where the luminance is lower than the original output video is displayed brightly because it is lit for a long time, and a portion where the luminance is high is displayed darkly because the lighting time is short. As a result, the stereoscopic video display 11 can display a good video in which the contrast ratio of the luminance of continuous video is improved.

図10は、上記した立体視映像表示器11における立体視映像の3次元クロストークを低減させるための処理動作をまとめたフローチャートを示している。すなわち、処理が開始(ステップS1)されると、映像信号処理部14は、ステップS2で、入力端子12,13から右目用及び左目用映像信号をそれぞれ入力し、ステップS3で、両映像信号を1フレーム単位で交互に配列して、輝度比較判定部15、輝度コントラスト補正部16及びバックライト制御信号生成部17に出力する。   FIG. 10 shows a flowchart summarizing the processing operation for reducing the three-dimensional crosstalk of the stereoscopic video in the stereoscopic video display 11 described above. That is, when the processing is started (step S1), the video signal processing unit 14 inputs the right-eye video signal and the left-eye video signal from the input terminals 12 and 13 in step S2, respectively. The signals are alternately arranged in units of one frame and output to the luminance comparison / determination unit 15, the luminance contrast correction unit 16, and the backlight control signal generation unit 17.

すると、上記輝度比較判定部15は、ステップS4で、映像信号処理部14から供給された連続する前後フレームの映像信号を比較してその輝度差を判定し、ステップS5で、判定した輝度差を輝度コントラスト補正部16及びバックライト制御信号生成部17に出力する。   Then, in step S4, the luminance comparison / determination unit 15 compares the video signals of successive frames supplied from the video signal processing unit 14 to determine the luminance difference. In step S5, the luminance difference is determined. This is output to the luminance contrast correction unit 16 and the backlight control signal generation unit 17.

このうち、輝度コントラスト補正部16は、ステップS6で、輝度比較判定部15から供給された輝度差に基づいて、映像信号処理部14から供給された映像信号に対して輝度のコントラスト比を下げるように補正処理を施している。つまり、図8(b)で説明したように、液晶表示パネル19の映像出力に対する点線Aで示す輝度のコントラスト比を、一点鎖線Eで示すように下げる。そして、この輝度コントラスト補正部16は、ステップS7で、輝度のコントラスト比の補正された映像信号を液晶表示パネル制御部18に出力する。   Among them, the luminance contrast correction unit 16 reduces the luminance contrast ratio with respect to the video signal supplied from the video signal processing unit 14 based on the luminance difference supplied from the luminance comparison determination unit 15 in step S6. Is subjected to correction processing. That is, as described with reference to FIG. 8B, the luminance contrast ratio indicated by the dotted line A with respect to the video output of the liquid crystal display panel 19 is lowered as indicated by the alternate long and short dash line E. In step S7, the luminance contrast correction unit 16 outputs the video signal with the corrected luminance contrast ratio to the liquid crystal display panel control unit 18.

また、上記バックライト制御信号生成部17は、ステップS8で、輝度比較判定部15から供給された輝度差と、映像信号処理部14から供給された映像信号の輝度の情報とに基づいて、低減した輝度コントラスト比を改善するように光源ユニット28を点灯制御するためのバックライト制御信号を生成する。このバックライト制御信号には、図7(a)で説明したような、各フレームの開始時点から所定時間t1だけ光源ユニット28を消灯させるという情報も含まれている。そして、このバックライト制御信号生成部17は、ステップS9で、生成したバックライト制御信号をバックライト制御部20に出力する。   The backlight control signal generation unit 17 reduces the luminance difference supplied from the luminance comparison determination unit 15 and the luminance information of the video signal supplied from the video signal processing unit 14 in step S8. A backlight control signal for controlling the lighting of the light source unit 28 is generated so as to improve the luminance contrast ratio. The backlight control signal also includes information that the light source unit 28 is turned off for a predetermined time t1 from the start time of each frame, as described with reference to FIG. The backlight control signal generation unit 17 outputs the generated backlight control signal to the backlight control unit 20 in step S9.

その後、ステップS10で、液晶表示パネル制御部18が映像信号を液晶表示パネル19に出力するとともに、バックライト制御部20がバックライト制御信号に基づいて光源ユニット28の点灯時間を制御する。これにより、立体視映像表示器11からは、ステップS11で、図9(c)に示したような、3次元クロストークが低減され、しかも、十分な輝度コントラスト比を有する映像が表示されて、処理が終了(ステップS12)される。   Thereafter, in step S10, the liquid crystal display panel control unit 18 outputs a video signal to the liquid crystal display panel 19, and the backlight control unit 20 controls the lighting time of the light source unit 28 based on the backlight control signal. Thereby, from the stereoscopic video display device 11, in step S11, the three-dimensional crosstalk as shown in FIG. 9C is reduced, and an image having a sufficient luminance contrast ratio is displayed. The process ends (step S12).

この場合、立体視表示のための右目用映像及び左目用映像のフレーム周波数や、液晶表示パネル19の入力映像に対する応答特性等が現状のままであっても、画質の劣化を抑えつつ、立体視映像の3次元クロストークを低減させることができるようになる。   In this case, even if the frame frequency of the right-eye video and the left-eye video for stereoscopic display, the response characteristics to the input video of the liquid crystal display panel 19 remain the same, the stereoscopic view is suppressed while suppressing the deterioration of the image quality. The three-dimensional crosstalk of the video can be reduced.

図11は、液晶表示パネル19上における映像の表示と、バックライト21の各光源ユニット28の点灯状態とを示している。すなわち、図11(a)〜(c)は、それぞれ縦軸が画面の垂直方向を示し、横軸が時間の経過を示している。そして、上記液晶表示パネル19においては、各画素25への映像信号の書き込みに応じて、図11(a)に示すように、画面の上方から下方に向けて1水平ライン単位で各画素25の映像が順次更新される。   FIG. 11 shows the display of an image on the liquid crystal display panel 19 and the lighting state of each light source unit 28 of the backlight 21. That is, in FIGS. 11A to 11C, the vertical axis indicates the vertical direction of the screen, and the horizontal axis indicates the passage of time. In the liquid crystal display panel 19, in response to the writing of the video signal to each pixel 25, as shown in FIG. 11A, each pixel 25 is displayed in units of one horizontal line from the top to the bottom of the screen. The video is updated sequentially.

このため、バックライト21についても、図11(b)に示すように、液晶表示パネル19上における映像の出力タイミングに同期して、各ブロック27の光源ユニット28が順次点灯される。そして、立体視映像表示器11からは、図11(c)に示すように、光源ユニット28の点灯しているブロック27に対応する液晶表示パネル19の映像が表示される。   For this reason, as for the backlight 21, as shown in FIG. 11B, the light source units 28 of the respective blocks 27 are sequentially turned on in synchronization with the video output timing on the liquid crystal display panel 19. Then, as shown in FIG. 11C, the stereoscopic video display 11 displays an image of the liquid crystal display panel 19 corresponding to the block 27 in which the light source unit 28 is lit.

上記した実施の形態によれば、光源ユニット28を各フレームの開始時点から所定時間t1だけ消灯させ、時間t1が経過した時点で点灯させるように制御した状態で、液晶表示パネル19の映像出力に対する輝度のコントラスト比を下げるようにしたので、立体視映像表示器11の映像出力から3次元クロストーク量を低減することが可能となる。また、輝度のコントラスト比を下げた分、光源ユニット28の点灯時間制御によって、立体視映像表示器11の映像出力の輝度を補正することにより、輝度の劣化を防止することができる。   According to the above-described embodiment, the light source unit 28 is turned off for the predetermined time t1 from the start time of each frame and is turned on when the time t1 elapses. Since the luminance contrast ratio is lowered, the three-dimensional crosstalk amount can be reduced from the video output of the stereoscopic video display 11. Further, the luminance deterioration can be prevented by correcting the luminance of the video output of the stereoscopic video display 11 by controlling the lighting time of the light source unit 28 by the amount by which the luminance contrast ratio is lowered.

ここで、上記した実施の形態では、図8(b)で説明したように、液晶表示パネル19の映像出力に対する輝度のコントラスト比を下げる際、点線Aで示す特性に対して、その上限と下限とを共に変更するようにしている。ところが、液晶表示パネル19には、その映像出力(輝度の応答特性)について、例えば、図12(b)に実線Gで示すように、立下り部分について、理想の特性に近い急峻な特性を有する場合もある。このような場合には、同図に一点鎖線Hで示すように、液晶表示パネル19の映像出力を立上り時だけ抑える、つまり、コントラスト比の上限のみを変更するようにし、下限は変更しないようにすることができる。   Here, in the above-described embodiment, as described with reference to FIG. 8B, when lowering the contrast ratio of the luminance with respect to the video output of the liquid crystal display panel 19, the upper limit and the lower limit of the characteristic indicated by the dotted line A Are changed together. However, the liquid crystal display panel 19 has a steep characteristic that is close to an ideal characteristic at the falling portion, for example, as indicated by a solid line G in FIG. In some cases. In such a case, as indicated by the alternate long and short dash line H in the figure, the video output of the liquid crystal display panel 19 is suppressed only at the rise, that is, only the upper limit of the contrast ratio is changed, and the lower limit is not changed. can do.

また、逆に、液晶表示パネル19の映像出力(輝度の応答特性)が、立上り部分について理想の特性に近い急峻な特性を有する場合には、液晶表示パネル19の映像出力を立下がり時だけ抑える、つまり、コントラスト比の下限のみを変更するようにし、上限は変更しないようにすることができる。   Conversely, if the video output (luminance response characteristic) of the liquid crystal display panel 19 has a steep characteristic close to the ideal characteristic at the rising edge, the video output of the liquid crystal display panel 19 is suppressed only at the falling edge. That is, it is possible to change only the lower limit of the contrast ratio and not to change the upper limit.

上述では説明のため、所定の画素25とこれを照射する光源ユニット28における点灯時間の制御による、所定の画素25でのクロストークの低減を例に挙げたが、この実施の形態においては、ローカルディミング技術を用いて、表示パネル19に表示される他の画素25に関しても同様の点灯時間の制御を行なう。これにより、立体視映像表示器11は、表示パネル19全体としてのクロストークの低減を行うこととなる。   In the above description, for the sake of explanation, the reduction in crosstalk at the predetermined pixel 25 by controlling the lighting time in the predetermined pixel 25 and the light source unit 28 that irradiates the predetermined pixel 25 has been described as an example. Using the dimming technique, similar lighting time control is performed for the other pixels 25 displayed on the display panel 19. As a result, the stereoscopic video display 11 reduces crosstalk as the entire display panel 19.

なお、この発明は上記した実施の形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその要旨を逸脱しない範囲で構成要素を種々変形して具体化することができる。また、上記した実施の形態に開示されている複数の構成要素を適宜に組み合わせることにより、種々の発明を形成することができる。例えば、実施の形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除しても良いものである。さらに、異なる実施の形態に係る構成要素を適宜組み合わせても良いものである。   Note that the present invention is not limited to the above-described embodiments as they are, and can be embodied by variously modifying the constituent elements without departing from the scope of the invention in the implementation stage. Various inventions can be formed by appropriately combining a plurality of constituent elements disclosed in the above-described embodiments. For example, some components may be deleted from all the components shown in the embodiment. Furthermore, constituent elements according to different embodiments may be appropriately combined.

11…立体視映像表示器、12,13…入力端子、14…映像信号処理部、15…輝度比較判定部、16…輝度コントラスト補正部、17…バックライト制御信号生成部、18…液晶表示パネル制御部、19…液晶表示パネル、20…バックライト制御部、21…バックライト、22…眼鏡制御部、23…出力端子、24…立体視用眼鏡、25…画素、26…エリア、27…ブロック、28…光源ユニット、28a…光源、29…反射板、30…拡散板。   DESCRIPTION OF SYMBOLS 11 ... Stereoscopic video display, 12, 13 ... Input terminal, 14 ... Video signal processing part, 15 ... Luminance comparison determination part, 16 ... Luminance contrast correction part, 17 ... Backlight control signal generation part, 18 ... Liquid crystal display panel Control unit, 19 ... Liquid crystal display panel, 20 ... Backlight control unit, 21 ... Backlight, 22 ... Eyeglass control unit, 23 ... Output terminal, 24 ... Stereoscopic glasses, 25 ... Pixel, 26 ... Area, 27 ... Block 28 ... light source unit, 28a ... light source, 29 ... reflecting plate, 30 ... diffusing plate.

Claims (12)

第1の映像信号と第2の映像信号とを入力する入力手段と、
前記第1映像信号と前記第2の映像信号との少なくともどちらか一方の輝度を調整し、前記第1の映像信号に対応する第3の映像信号と、前記第2の映像信号に対応する第4の映像信号とを出力する輝度処理手段と、
前記輝度処理手段から出力された前記第3の映像信号と前記第4の映像信号とを連続して表示する表示パネルと、
前記表示パネルを照明する光源と、
前記光源の明るさを制御する制御手段とを具備し、
前記輝度処理手段は、前記第3の映像信号と前記第4の映像信号との輝度の差が小さくなるように前記輝度の調整を行ない、
前記制御手段は、前記第3の映像信号が前記表示パネルに表示されているときと、前記第4の映像信号が前記表示パネルに表示されているときとで、前記表示パネルを照射する明るさの差が大きくなるように前記光源を制御する映像表示装置。
Input means for inputting the first video signal and the second video signal;
The brightness of at least one of the first video signal and the second video signal is adjusted, and a third video signal corresponding to the first video signal and a second video signal corresponding to the second video signal are adjusted. Luminance processing means for outputting the video signal of 4;
A display panel for continuously displaying the third video signal and the fourth video signal output from the luminance processing unit;
A light source for illuminating the display panel;
Control means for controlling the brightness of the light source,
The luminance processing means adjusts the luminance so that a difference in luminance between the third video signal and the fourth video signal is reduced,
The control means is configured to illuminate the display panel when the third video signal is displayed on the display panel and when the fourth video signal is displayed on the display panel. An image display device for controlling the light source so that the difference between the two becomes large.
前記制御手段は、前記光源の点灯時間を変えることにより、前記光源の明るさを制御する請求項1記載の映像表示装置。   The video display apparatus according to claim 1, wherein the control unit controls the brightness of the light source by changing a lighting time of the light source. 前記輝度処理手段は、前記第1の映像信号に対して前記第2の映像信号の輝度が低い場合、前記第1の映像信号の輝度を下げる処理と、前記第2の映像信号の輝度を上げる処理との、少なくともどちらか一方の処理を行なう請求項1記載の映像表示装置。   The luminance processing means lowers the luminance of the first video signal and increases the luminance of the second video signal when the luminance of the second video signal is lower than that of the first video signal. The video display device according to claim 1, wherein at least one of the processing is performed. 前記第1の映像信号と前記第2の映像信号とは、両信号間に視差が存在する立体視表示用の信号である請求項1記載の映像表示装置。   The video display device according to claim 1, wherein the first video signal and the second video signal are stereoscopic display signals in which a parallax exists between the two signals. 前記制御手段は、前記入力手段に入力された第1の映像信号と第2の映像信号との輝度の差に基づいて、前記光源の点灯時間を制御する請求項1記載の映像表示装置。   The video display device according to claim 1, wherein the control unit controls a lighting time of the light source based on a luminance difference between the first video signal and the second video signal input to the input unit. 前記制御手段は、前記表示パネルに前記第1の映像信号の輝度を下げた前記第3の映像信号が表示されているとき、その第3の映像信号に対して下げられた輝度を補正するように前記光源が点灯する時間を制御し、前記表示パネルに前記第2の映像信号の輝度を上げた前記第4の映像信号が表示されているとき、その第4の映像信号に対して上げられた輝度を補正するように前記光源が点灯する時間を制御する請求項1記載の映像表示装置。   When the third video signal in which the luminance of the first video signal is lowered is displayed on the display panel, the control means corrects the lowered luminance with respect to the third video signal. When the fourth video signal with the brightness of the second video signal being displayed on the display panel is controlled with respect to the time during which the light source is turned on, it is increased with respect to the fourth video signal. The video display device according to claim 1, wherein a time for which the light source is lit is controlled so as to correct the brightness. 前記制御手段は、前記表示パネルに前記第1の映像信号の輝度を下げた前記第3の映像信号が表示されているとき、前記光源が点灯する時間を、前記入力手段に入力された第1の映像信号の輝度に基づいて設定される時間よりも長くし、前記表示パネルに前記第2の映像信号の輝度を上げた前記第4の映像信号が表示されているとき、前記光源が点灯する時間を、前記入力手段に入力された第2の映像信号の輝度に基づいて設定される時間よりも短くするように制御する請求項1記載の映像表示装置。   When the third video signal in which the luminance of the first video signal is lowered is displayed on the display panel, the control means inputs the time during which the light source is turned on to the first input means. The light source is turned on when the fourth video signal, which is longer than the time set based on the luminance of the video signal and the luminance of the second video signal is displayed on the display panel, is displayed. 2. The video display apparatus according to claim 1, wherein the time is controlled to be shorter than a time set based on a luminance of the second video signal input to the input means. 前記輝度処理手段は、前記入力手段に入力された第1の映像信号と第2の映像信号との輝度の差に基づいて、当該第1の映像信号と第2の映像信号とに対する輝度の制御を行なう請求項1記載の映像表示装置。   The luminance processing means controls the luminance of the first video signal and the second video signal based on the luminance difference between the first video signal and the second video signal input to the input means. The video display device according to claim 1, wherein: 前記輝度処理手段は、前記入力手段に入力された第1の映像信号と第2の映像信号との輝度の差に基づいて、当該第1の映像信号と第2の映像信号とのいずれか一方に対して輝度の制御を行なう請求項1記載の映像表示装置。   The luminance processing means is either one of the first video signal and the second video signal based on a luminance difference between the first video signal and the second video signal input to the input means. The video display device according to claim 1, wherein the luminance is controlled with respect to the image. 前記表示パネルは液晶表示パネルであり、前記光源はLEDである請求項1記載の映像表示装置。   The video display device according to claim 1, wherein the display panel is a liquid crystal display panel, and the light source is an LED. 第1の映像信号と、前記第1の映像信号との間に視差が存在する第2の映像信号であって、前記第1の映像信号より輝度の低い第2の映像信号と、を入力する入力手段と、
前記第1の映像信号の輝度を下げ、前記第2の映像信号の輝度を上げる輝度処理手段と、
前記輝度が下げられた第1の映像信号と、前記輝度が上げられた第2の映像信号とを連続して表示する表示パネルと、
前記表示パネルを照射する光源と、
前記表示パネルに前記輝度が下げられた第1の映像信号が表示されているとき、前記光源が点灯する時間を予め定められた時間よりも長くし、前記表示パネルに前記輝度が上げられた第2の映像信号が表示されているとき、前記光源が点灯する時間を予め定められた時間よりも短くするように、前記光源の点灯時間を制御する点灯時間制御手段とを具備する映像表示装置。
A second video signal having parallax between the first video signal and the first video signal and having a lower luminance than the first video signal is input. Input means;
Brightness processing means for reducing the brightness of the first video signal and increasing the brightness of the second video signal;
A display panel for continuously displaying the first video signal with the reduced brightness and the second video signal with the increased brightness;
A light source for illuminating the display panel;
When the first video signal with reduced brightness is displayed on the display panel, the light source is turned on longer than a predetermined time, and the brightness is increased on the display panel. And a lighting time control means for controlling the lighting time of the light source so that the lighting time of the light source is shorter than a predetermined time when the two video signals are displayed.
第1の映像信号と第2の映像信号とを入力する工程と、
前記第1映像信号と前記第2の映像信号との少なくともどちらか一方の輝度を調整し、両信号間で輝度の差が小さくなるような、前記第1の映像信号に対応する第3の映像信号と、前記第2の映像信号に対応する第4の映像信号とを出力する工程と、
前記第3の映像信号と前記第4の映像信号とを表示パネルに連続して表示する工程と、
前記表示パネルを光源で照明する工程と、
前記第3の映像信号が前記表示パネルに表示されているときと、前記第4の映像信号が前記表示パネルに表示されているときとで、前記表示パネルを照射する明るさの差が大きくなるように前記光源を制御する工程とを有する映像表示方法。
Inputting a first video signal and a second video signal;
A third video corresponding to the first video signal, wherein the luminance of at least one of the first video signal and the second video signal is adjusted to reduce a difference in luminance between the two signals. Outputting a signal and a fourth video signal corresponding to the second video signal;
Continuously displaying the third video signal and the fourth video signal on a display panel;
Illuminating the display panel with a light source;
The difference in brightness that illuminates the display panel is large when the third video signal is displayed on the display panel and when the fourth video signal is displayed on the display panel. And a method of controlling the light source.
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