JP2018515807A - 液晶パネルの結像時における画素のグレースケール値を設定する方法 - Google Patents

液晶パネルの結像時における画素のグレースケール値を設定する方法 Download PDF

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Abstract

【課題】液晶パネルの結像時における画素のグレースケール値を設定する方法を提供する。【解決手段】前記方法は、正面視状況と側方視状況において、画素の各副画素のメイン副画素エリアが各グレースケール値である時の三刺激値データとサブ副画素エリアが各グレースケール値である時の三刺激値データをそれぞれ取得することと、正面視状況と側方視状況において、前記画素をグレースケールi(i∈[m,n]、mは画素の最小グレースケールであり、nは画素の最大グレースケールである)に白に呈する理論輝度値をそれぞれ取得することと、取得された三刺激値データと理論輝度値により、前記画素をグレースケールiに白に呈する各副画素のメイン副画素エリアの実際グレースケール値とサブ副画素エリアの実際のグレースケール値を決定することとを含む。前記方法により、液晶パネルの結像時における画素のグレースケール値を効果的、正確的に設定することができる。

Description

本発明は概して液晶ディスプレー技術分野に関し、更に具体的には、液晶パネルの結像時における画素のグレースケール値を設定する方法に関する。
近年、液晶ディスプレー(LCD)は体積が小さく、重量が軽く、表示品質が高い等の利点により、徐々に従来のブラウン管(CRT)ディスプレーを代替する。液晶ディスプレーの液晶パネルは複数のアレイに配列された画素により構成され、各画素は一般にそれぞれ各種の色を表示できる副画素(例えば、R副画素、G副画素とB副画素)により構成され、各副画素が表示された輝度は液晶ディスプレーのバックライトモジュールの輝度と該液晶パネルの副画素のグレースケールと共に決定する。従来の液晶ディスプレーの駆動方法において、最も一般的に使用される方法はバックライトの輝度を固定輝度に維持させ、入力された画像資料により、それぞれ異なるサイズのグレースケール電圧により該液晶パネルの各副画素内の液晶分子を回転するように駆動し、グレースケール表示と画像ディスプレーの目的を達成するように、液晶分子の回転角度により各副画素の透過率(即ち、輝度)を決定する。
液晶ディスプレーの継続的な応用に伴い、人々は液晶ディスプレーの視角に対する要求も徐々に向上され、従って、例えば、MVALCD等のような、可視角度がより大きい広視野角液晶ディスプレーを開発した。このような広視野角液晶ディスプレーは2D1G技術、ホワイトバランス技術等の技術により広視野角画像の表示を行う。図1は従来の2D1G技術を採用する液晶パネルの画素の構造見取り図を示し、図1に示すように、画素はR副画素、G副画素、B副画素を含み、各副画素は又メイン副画素エリアとサブ副画素エリアをそれぞれ含む。図1を例として、ビデオ資料を受信した後、一般に、先に2D1G技術を採用し、各副画素のメイン副画素エリアとサブ副画素エリアに相応するグレースケール電圧を加えることにより、画素を相応する輝度に呈することができる。その後、ホワイトバランス技術を採用し、画素の各副画素に相応するグレースケール電圧を加えることにより、画素を相応するグレースケールにおいて白に呈することができる。一般に、ホワイトバランス処理を行った後、その前に行った2D1G処理の効果を影響し、表示された広視野角画像は色誤差、ライトリーク等の現象が容易に表れるように、各副画素のガンマ曲線は一般にガンマ値が2.2であるガンマ曲線に二度と正確に重合しない。
本発明の例示的実施例は、従来技術により表示する広視野角画像は色誤差、ライトリーク等の現象が容易に表れる問題を克服するように、液晶パネルの結像時における画素のグレースケール値を設定する方法を提供する。
本発明の例示的実施例により、各画素はR副画素、G副画素及びB副画素を含み、各副画素はメイン副画素エリアとサブ副画素エリアを含む液晶パネルの結像時における画素のグレースケール値を設定する方法を提供し、前記方法は、正面視状況と側方視状況に、画素の各副画素のメイン副画素エリアが各グレースケール値である時の三刺激値データとサブ副画素エリアが各グレースケール値である時の三刺激値データをそれぞれ取得することと、正面視状況と側方視状況に、前記画素をグレースケールi(i∈[m,n]、mは画素の最小グレースケールであり、nは画素の最大グレースケールである)に白に呈する理論輝度値をそれぞれ取得することと、取得された三刺激値データと理論輝度値により、前記画素をグレースケールiに白に呈する各副画素のメイン副画素エリアの実際グレースケール値とサブ副画素エリアの実際のグレースケール値を決定することとを含む。
好ましくは、前記取得された三刺激値データと理論輝度値により、前記画素をグレースケールiに白に呈する各副画素のメイン副画素エリアの実際グレースケール値とサブ副画素エリアの実際のグレースケール値を決定するステップは、Δ1、Δ2、Δ3、Δ4、Δ5とΔ6のプリセット条件に満足できるR副画素のメイン副画素エリアのグレースケール値RM、R副画素のサブ副画素エリアのグレースケール値RS、G副画素のメイン副画素エリアのグレースケール値GM、G副画素のサブ副画素エリアのグレースケール値GS、B副画素のメイン副画素エリアのグレースケール値BMとB副画素のサブ副画素エリアのグレースケール値BSを、前記画素をグレースケールiに白に呈するR副画素のメイン副画素エリアの実際グレースケール値、R副画素のサブ副画素エリアの実際グレースケール値、G副画素のメイン副画素エリアの実際グレースケール値、G副画素のサブ副画素エリアの実際グレースケール値、B副画素のメイン副画素エリアの実際グレースケール値とB副画素のサブ副画素エリアの実際グレースケール値に決定するステップを含み、
Δ1=x−(RM(X)+GM(X)+BM(X)+RS(X)+GS(X)+BS(X))/S、
Δ2=y−(RM(Y)+GM(Y)+BM(Y)+RS(Y)+GS(Y)+BS(Y))/S、
Δ3=RM(Y)+GM(Y)+BM(Y)+RS(Y)+GS(Y)+BS(Y)−Lv
Δ4=x−(RM(X)’+GM(X)’+BM(X)’+RS(X)’+GS(X)’+BS(X)’)/S’、
Δ5=y−(RM(Y)’+GM(Y)’+BM(Y)’+RS(Y)’+GS(Y)’+BS(Y)’)/S’、
Δ6=RM(Y)’+GM(Y)’+BM(Y)’+RS(Y)’+GS(Y)’+BS(Y)’−Lv’、
(x、y)はCIE1931色空間にグレースケールiに呈した白に対応する座標を指示し、
S=RM(X)+RM(Y)+RM(Z)+GM(X)+GM(Y)+GM(Z)+BM(X)+BM(Y)+BM(Z)+RS(X)+RS(Y)+RS(Z)+GS(X)+GS(Y)+GS(Z)+BS(X)+BS(Y)+BS(Z)、
S’=RM(X)’+RM(Y)’+RM(Z)’+GM(X)’+GM(Y)’+GM(Z)’+BM(X)’+BM(Y)’+BM(Z)’+RS(X)’+RS(Y)’+RS(Z)’+GS(X)’+GS(Y)’+GS(Z)’+BS(X)’+BS(Y)’+BS(Z)’、
RM(X)、RM(Y)、RM(Z)とRM(X)’、RM(Y)’、RM(Z)’は正面視状況と側方視状況にR副画素のメイン副画素エリアがRMである時の三刺激値をそれぞれ指示し、RS(X)、RS(Y)、RS(Z)とRS(X)’、RS(Y)’、RS(Z)’は正面視状況と側方視状況にR副画素のサブ副画素エリアがRSである時の三刺激値をそれぞれ指示し、GM(X)、GM(Y)、GM(Z)とGM(X)’、GM(Y)’、GM(Z)’は正面視状況と側方視状況にG副画素のメイン副画素エリアがGMである時の三刺激値をそれぞれ指示し、GS(X)、GS(Y)、GS(Z)とGS(X)’、GS(Y)’、GS(Z)’は正面視状況と側方視状況にG副画素のサブ副画素エリアがGSである時の三刺激値をそれぞれ指示し、BM(X)、BM(Y)、BM(Z)とBM(X)’、BM(Y)’、BM(Z)’は正面視状況と側方視状況にB副画素のメイン副画素エリアがBMである時の三刺激値をそれぞれ指示し、BS(X)、BS(Y)、BS(Z)とBS(X)’、BS(Y)’、BS(Z)’は正面視状況と側方視状況にB副画素のサブ副画素エリアがBSである時の三刺激値をそれぞれ指示し、LvとLv’は正面視状況と側方視状況に前記画素をグレースケールiに白に呈する理論輝度値をそれぞれ指示する。
好ましくは、Δ1、Δ2、Δ3、Δ4、Δ5とΔ6が満足できるプリセット条件は、Δ=Δ1+Δ2+Δ3+Δ4+Δ5+Δ6が最小値に達することと、Δ=Δ1+Δ2+Δ3+Δ4+Δ5+Δ6が最小値に達することと、Δ=aΔ1+bΔ2+cΔ3+dΔ4+eΔ5+fΔ6が最小値に達することとの1つであり、a、b、c、d、eとfは加重係数である。
好ましくは、前記正面視状況と側方視状況に、前記画素をグレースケールiに白に呈する理論輝度値をそれぞれ取得するステップは、以下の方程式により正面視状況と側方視状況に前記画素をグレースケールiに白に呈する理論輝度値LvとLv’を取得するステップを含み、
Lv=Lv(n)*(i/n)γ
Lv’=Lv(n)’*(i/n)γ
Lv(n)とLv(n)’は正面視状況と側方視状況に、前記画素をグレースケールnに白に呈する実際輝度値をそれぞれ指示し、γはプリセットガンマレイ値である。
好ましくは、γは2.2である。
好ましくは、mは0であり、nは255である。
好ましくは、前記正面視状況は液晶パネルの垂直方向に0°に呈する視角で液晶パネルを観察することであり、前記側方視状況は液晶パネルの垂直方向にプリセット角度に呈する視角で液晶パネルを観察することである。
好ましくは、前記プリセット角度は60°である。
本発明の例示的実施例の液晶パネルの結像時における画素のグレースケール値を設定する方法に基づき、同時に2D1G処理とホワイトバランス処理を効果的に行うことができ、よって効果的に、正確的に液晶パネルの結像時における画素のグレースケール値を設定し、表示された広視野角画像は色誤差、ライトリーク等の現象が容易に表れる問題を改善する。
その後の記述に本発明の全体的考えの他の方面及び/又は利点を部分的説明し、又ある一部は記述により明らかになり、又は本発明の全体的考えの実施により明らかにすることができる。
従来の2D1G技術を採用する液晶パネルの画素の構造見取り図を示す。 は本発明の例示的実施例に基づき、液晶パネルの結像時における画素のグレースケール値を設定する方法のフローチャートを示す。
詳細に本発明の実施例を参照し、前記実施例の実例は図に示され、同じ符号は終始に同じ部品を指す。以下は、本発明を解釈するために、図面を参照し前記実施例を説明する。
図2は本発明の例示的実施例に基づき、液晶パネルの結像時における画素のグレースケール値を設定する方法のフローチャートを示す。前記液晶パネルの各画素はR副画素、G副画素、B副画素を含み、各副画素はメイン副画素エリアとサブ副画素エリアを含む。
図2を参照し、ステップS10に、正面視状況と側方視状況に、画素の各副画素のメイン副画素エリアが各グレースケール値である時の三刺激値データとサブ副画素エリアが各グレースケール値である時の三刺激値データをそれぞれ取得する。即ち、正面視状況と側方視状況に、画素のR副画素のメイン副画素エリアとサブ副画素エリア、G副画素のメイン副画素エリアとサブ副画素エリア及びB副画素のメイン副画素エリアとサブ副画素エリアが各グレースケール値である時の三刺激値データをそれぞれ取得する。
ここで、前記正面視状況は液晶パネルの垂直方向に0°に呈する視角で液晶パネルを観察することであってもよい、前記側方視状況は液晶パネルの垂直方向に30°〜80°の任意の角度であってもよいプリセット角度に呈する視角で液晶パネルを観察することであってもよい。好ましくは、前記プリセット角度は60°であってもよい。
理解すべきことは、従来の各種の方法により、画素の各副画素のメイン副画素エリアが各グレースケール値である時の三刺激値データとサブ副画素エリアが各グレースケール値である時の三刺激値データを取得する。
ステップS20において、正面視状況と側方視状況に、前記画素をグレースケールi(i∈[m,n]、mは画素の最小グレースケールであり、nは画素の最大グレースケールである)に白に呈する理論輝度値をそれぞれ取得する。
理解すべきことは、画素のグレースケールの数は液晶パネルの違いにより異なり、例えば、液晶パネルは8ビット液晶パネルである時、グレースケールの数は256であり、グレースケールは順に0、1、2〜255に表示されることができる。この時、最小グレースケールは0であり、最大グレースケールmは255である。相応的に、ステップS10に取得された各グレースケール値である時の三刺激値データは、即ち、それぞれグレースケール値が0、1、2〜255である時の三刺激値データである。
例えば、液晶パネルは10ビット液晶パネルである時、グレースケール数は1024であり、グレースケールは順に0、1、2〜1023に表示される。この時、最小グレースケールは0であり、最大グレースケールmは1023である。相応的に、ステップS10に取得された各グレースケール値である時の三刺激値データは、即ち、それぞれグレースケール値が0、1、2〜1023である時の三刺激値データである。
理解すべきことは、従来の各種の方法を介して、正面視状況と側方視状況に、前記画素をグレースケールiに白に呈する理論輝度値を取得してもよい。
実例として、以下の方程式により、正面視状況と側方視状況に、前記画素をグレースケールiに白に呈する理論輝度値LvとLv’を取得してもよい。
Lv=Lv(n)*(i/n)γ (1)、
Lv’=Lv(n)’*(i/n)γ (2)、
LvとLv’は正面視状況と側方視状況に、前記画素をグレースケールnに白に呈する実際輝度値をそれぞれ指示し、γはプリセットガンマレイ値である。好ましくは、γは2.2であってもよい。
ここで、従来の各種の方法を使用してLv(n)とLv(n)’を取得することができる。例えば、正面視状況に実際に測量し得られた前記画素のグレースケールnに白に呈する時の前記画素の輝度値をLv(n)としてもよい、側方視状況に実際に測量し得られた前記画素のグレースケールnに白に呈する時の前記画素の輝度値をLv(n)’としてもよい。
ステップS30において、取得された三刺激値データと理論輝度値に基づき、前記画素をグレースケールiに白に呈する各副画素のメイン副画素エリアの実際グレースケール値とサブ副画素エリアの実際グレースケール値を決定する。
具体的には、前記画素をグレースケールiに白に呈するR副画素のメイン副画素エリアの実際グレースケール値、R副画素のサブ副画素エリアの実際グレースケール値、G副画素のメイン副画素エリアの実際グレースケール値、G副画素のサブ副画素エリアの実際グレースケール値、B副画素のメイン副画素エリアの実際グレースケール値、B副画素のサブ副画素エリアの実際グレースケール値がそれぞれ対応する三刺激値データと、CIE1931色空間にグレースケールiに呈した白に対応する座標及び正面視状況と側方視状況に前記画素をグレースケールiに白に呈する理論輝度値との関係に基づき、上記各実際グレースケール値を決定する。
実例として、Δ1、Δ2、Δ3、Δ4、Δ5とΔ6のプリセット条件に満足できるR副画素のメイン副画素エリアのグレースケール値RM、R副画素のサブ副画素エリアのグレースケール値RS、G副画素のメイン副画素エリアのグレースケール値GM、G副画素のサブ副画素エリアのグレースケール値GS、B副画素のメイン副画素エリアのグレースケール値BMとB副画素のサブ副画素エリアのグレースケール値BSを、前記画素をグレースケールiに白に呈するR副画素のメイン副画素エリアの実際グレースケール値、R副画素のサブ副画素エリアの実際グレースケール値、G副画素のメイン副画素エリアの実際グレースケール値、G副画素のサブ副画素エリアの実際グレースケール値、B副画素のメイン副画素エリアの実際グレースケール値とB副画素のサブ副画素エリアの実際グレースケール値に決定し、
Δ1=x−(RM(X)+GM(X)+BM(X)+RS(X)+GS(X)+BS(X))/S、 (3)、
Δ2=y−(RM(Y)+GM(Y)+BM(Y)+RS(Y)+GS(Y)+BS(Y))/S (4)、
Δ3=RM(Y)+GM(Y)+BM(Y)+RS(Y)+GS(Y)+BS(Y)−Lv (5)、
Δ4=x−(RM(X)’+GM(X)’+BM(X)’+RS(X)’+GS(X)’+BS(X)’)/S’(6)、
Δ5=y−(RM(Y)’+GM(Y)’+BM(Y)’+RS(Y)’+GS(Y)’+BS(Y)’)/S’(7)、
Δ6=RM(Y)’+GM(Y)’+BM(Y)’+RS(Y)’+GS(Y)’+BS(Y)’−Lv’ (8)、
(x、y)はCIE1931色空間にグレースケールiに呈した白に対応する座標を指示し、
S=RM(X)+RM(Y)+RM(Z)+GM(X)+GM(Y)+GM(Z)+BM(X)+BM(Y)+BM(Z)+RS(X)+RS(Y)+RS(Z)+GS(X)+GS(Y)+GS(Z)+BS(X)+BS(Y)+BS(Z)、
S’=RM(X)’+RM(Y)’+RM(Z)’+GM(X)’+GM(Y)’+GM(Z)’+BM(X)’+BM(Y)’+BM(Z)’+RS(X)’+RS(Y)’+RS(Z)’+GS(X)’+GS(Y)’+GS(Z)’+BS(X)’+BS(Y)’+BS(Z)’、
RM(X)、RM(Y)、RM(Z)とRM(X)’、RM(Y)’、RM(Z)’は正面視状況と側方視状況にR副画素のメイン副画素エリアがRMである時の三刺激値をそれぞれ指示し、RS(X)、RS(Y)、RS(Z)とRS(X)’、RS(Y)’、RS(Z)’は正面視状況と側方視状況にR副画素のサブ副画素エリアがRSである時の三刺激値をそれぞれ指示し、GM(X)、GM(Y)、GM(Z)とGM(X)’、GM(Y)’、GM(Z)は正面視状況と側方視状況にG副画素のメイン副画素エリアがGMである時の三刺激値をそれぞれ指示し、GS(X)、GS(Y)、GS(Z)とGS(X)’、GS(Y)’、GS(Z)’は正面視状況と側方視状況にG副画素のサブ副画素エリアがGSである時の三刺激値をそれぞれ指示し、BM(X)、BM(Y)、BM(Z)とBM(X)’、BM(Y)’、BM(Z)’は正面視状況と側方視状況にB副画素のメイン副画素エリアがBMである時の三刺激値をそれぞれ指示し、BS(X)、BS(Y)、BS(Z)とBS(X)’、BS(Y)’、BS(Z)’は正面視状況と側方視状況にB副画素のサブ副画素エリアがBSである時の三刺激値をそれぞれ指示し、LvとLv’は正面視状況と側方視状況に前記画素をグレースケールiに白に呈する理論輝度値をそれぞれ指示する。
ここでは、x、xn+1〜、xは同じ値であってもよく、(例えば、nは0であり,mは255である時、x、x〜、x255は同じ値であってもよい)、差異がより小さい異なる値であってもよく、例えば、差異は0.015以下又は0.02以下である。相応的に、y、yn+1〜、yは同じ値であってもよく、(例えば、nは0であり,mは255である時、y、y〜、y255は同じ値であってもよい)、差異がより小さい異なる値であってもよく、例えば、差異は0.015以下又は0.02以下である。
実例として、経験と具体的な状況により、Δ1、Δ2、Δ3、Δ4、Δ5とΔ6が満足することが必要なプリセット条件を設置することができる。例えば、Δ1、Δ2、Δ3、Δ4、Δ5とΔ6が満足するプリセット条件はΔ=Δ1+Δ2+Δ3+Δ4+Δ5+Δ6が最小値に達することと、Δ=Δ1+Δ2+Δ3+Δ4+Δ5+Δ6が最小値に達することと、Δ=aΔ1+bΔ2+cΔ3+dΔ4+eΔ5+fΔ6が最小値に達することとの1つであり、a、b、c、d、eとfは加重係数であり、経験と具体状況によりa、b、c、d、eとfの値を設置することができる。
それ以外、本発明の例示的実施例の上記方法によりコンピュータープログラムに実現することができ、よって、該プログラムを作動する時、上記方法を実現する。又は、上記方法により画素を各グレースケールに白に呈し、画素に関する各副画素のメイン副画素エリアとサブ副画素エリアの実際グレースケール値のルックアップテーブルを取得し、液晶ディスプレーが実際に表示する時、該ルックアップテーブルを介して各副画素のメイン副画素エリアとサブ副画素エリアに加える必要となる相応なグレースケール電圧を決定することができる。
本発明の例示的実施例の液晶パネルの結像時における画素のグレースケール値を設定する方法に基づき、同時に2D1G処理とホワイトバランス処理を効果的に行うことができ、よって順に行った2D1G処理とホワイトバランス処理が2D1Gの処理効果を影響する問題を回避することができ、効果的に、正確的に液晶パネルの結像時における画素のグレースケール値を設定し、表示された広視野角画像は色誤差、ライトリーク等の現象が容易に表れる問題を改善する。
本発明のある例示的実施例を表示と記述したが、当業者であれば理解すべきことは、請求の範囲及びその等価のものによりその範囲を限定する本発明の原理と精神を逸脱しない状況に、こちらの実施例に対して修正することができる。

Claims (8)

  1. 各画素がR副画素、G副画素、B副画素を含み、各副画素がメイン副画素エリアとサブ副画素エリアを含む液晶パネルの結像時における画素のグレースケール値を設定する方法であって、
    正面視状況と側方視状況に、画素の各副画素のメイン副画素エリアが各グレースケール値である時の三刺激値データとサブ副画素エリアが各グレースケール値である時の三刺激値データをそれぞれ取得することと、
    正面視状況と側方視状況に、前記画素をグレースケールi(i∈[m,n]、mは画素の最小グレースケールであり、nは画素の最大グレースケールである)に白に呈する理論輝度値をそれぞれ取得することと、
    取得された三刺激値データと理論輝度値に基づき、前記画素をグレースケールiに白に呈する各副画素のメイン副画素エリアの実際グレースケール値とサブ副画素エリアの実際グレースケール値を決定することと、
    を含む、
    ことを特徴とする方法。
  2. 前記取得された三刺激値データと理論輝度値により、前記画素をグレースケールiに白に呈する各副画素のメイン副画素エリアの実際グレースケール値とサブ副画素エリアの実際グレースケール値を決定するステップは、
    Δ1、Δ2、Δ3、Δ4、Δ5とΔ6のプリセット条件に満足できるR副画素のメイン副画素エリアのグレースケール値RM、R副画素のサブ副画素エリアのグレースケール値RS、G副画素のメイン副画素エリアのグレースケール値GM、G副画素のサブ副画素エリアのグレースケール値GS、B副画素のメイン副画素エリアのグレースケール値BMとB副画素のサブ副画素エリアのグレースケール値BSを、前記画素をグレースケールiに白に呈するR副画素のメイン副画素エリアの実際グレースケール値、R副画素のサブ副画素エリアの実際グレースケール値、G副画素のメイン副画素エリアの実際グレースケール値、G副画素のサブ副画素エリアの実際グレースケール値、B副画素のメイン副画素エリアの実際グレースケール値とB副画素のサブ副画素エリアの実際グレースケール値に決定すること、
    を含み、
    Δ1=x−(RM(X)+GM(X)+BM(X)+RS(X)+GS(X)+BS(X))/S、
    Δ2=y−(RM(Y)+GM(Y)+BM(Y)+RS(Y)+GS(Y)+BS(Y))/S、
    Δ3=RM(Y)+GM(Y)+BM(Y)+RS(Y)+GS(Y)+BS(Y)−Lv
    Δ4=x−(RM(X)’+GM(X)’+BM(X)’+RS(X)’+GS(X)’+BS(X)’)/S’、
    Δ5=y−(RM(Y)’+GM(Y)’+BM(Y)’+RS(Y)’+GS(Y)’+BS(Y)’)/S’、
    Δ6=RM(Y)’+GM(Y)’+BM(Y)’+RS(Y)’+GS(Y)’+BS(Y)’−Lv’、
    (x、y)はCIE1931色空間にグレースケールiに呈した白に対応する座標を指示し、
    S=RM(X)+RM(Y)+RM(Z)+GM(X)+GM(Y)+GM(Z)+BM(X)+BM(Y)+BM(Z)+RS(X)+RS(Y)+RS(Z)+GS(X)+GS(Y)+GS(Z)+BS(X)+BS(Y)+BS(Z)、
    S’=RM(X)’+RM(Y)’+RM(Z)’+GM(X)’+GM(Y)’+GM(Z)’+BM(X)’+BM(Y)’+BM(Z)’+RS(X)’+RS(Y)’+RS(Z)’+GS(X)’+GS(Y)’+GS(Z)’+BS(X)’+BS(Y)’+BS(Z)’、
    RM(X)、RM(Y)、RM(Z)とRM(X)’、RM(Y)’、RM(Z)’は正面視状況と側方視状況においてR副画素のメイン副画素エリアがRMである時の三刺激値をそれぞれ指示し、RS(X)、RS(Y)、RS(Z)とRS(X)’、RS(Y)’、RS(Z)’は正面視状況と側方視状況にR副画素のサブ副画素エリアがRSである時の三刺激値をそれぞれ指示し、GM(X)、GM(Y)、GM(Z)とGM(X)’、GM(Y)’、GM(Z)は正面視状況と側方視状況においてG副画素のメイン副画素エリアがGMである時の三刺激値をそれぞれ指示し、GS(X)、GS(Y)、GS(Z)とGS(X)’、GS(Y)’、GS(Z)’は正面視状況と側方視状況にG副画素のサブ副画素エリアがGSである時の三刺激値をそれぞれ指示し、BM(X)、BM(Y)、BM(Z)とBM(X)’、BM(Y)’、BM(Z)’は正面視状況と側方視状況においてB副画素のメイン副画素エリアがBMである時の三刺激値をそれぞれ指示し、BS(X)、BS(Y)、BS(Z)とBS(X)’、BS(Y)’、BS(Z)’は正面視状況と側方視状況においてB副画素のサブ副画素エリアがBSである時の三刺激値をそれぞれ指示し、LvとLv’は正面視状況と側方視状況に前記画素をグレースケールiに白に呈する理論輝度値をそれぞれ指示する、
    ことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  3. Δ1、Δ2、Δ3、Δ4、Δ5とΔ6が満足できるプリセット条件は、Δ=Δ1+Δ2+Δ3+Δ4+Δ5+Δ6が最小値に達することと、Δ=Δ1+Δ2+Δ3+Δ4+Δ5+Δ6が最小値に達することと、Δ=aΔ1+bΔ2+cΔ3+dΔ4+eΔ5+fΔ6が最小値に達することとの一つであり、a、b、c、d、eとfは加重係数である、
    ことを特徴とする請求項2に記載の方法。
  4. 前記正面視状況と側方視状況において、前記画素をグレースケールiに白に呈する理論輝度値をそれぞれ取得するステップは、
    以下の方程式により、正面視状況と側方視状況において、前記画素をグレースケールiに白に呈する理論輝度値LvとLv’を取得するステップ、
    Lv=Lv(n)*(i/n)γ
    Lv’=Lv(n)’*(i/n)γ
    を含み、
    LvとLv’は正面視状況と側方視状況において、前記画素をグレースケールnに白に呈する実際輝度値をそれぞれ指示し、γはプリセットガンマレイ値である、
    ことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  5. γは2.2である、
    ことを特徴とする請求項4に記載の方法。
  6. mは0であり、nは255である、
    ことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  7. 前記正面視状況は液晶パネルの垂直方向に0°に呈する視角で液晶パネルを観察することであり、前記側方視状況は液晶パネルの垂直方向にプリセット角度に呈する視角で液晶パネルを観察することである、
    ことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  8. 前記プリセット角度は60°である、
    ことを特徴とする請求項7に記載の方法。
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