JP3995505B2 - 表示方法および表示装置 - Google Patents
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Description
【発明の属する技術分野】
本発明は表示装置および表示方法に関し、特に、アクティブマトリクス表示画面における個々の光学素子の劣化を平滑化して、輝度のばらつきを低減する技術に関する。
【0002】
【従来の技術】
有機エレクトロルミネッセンス表示装置(以下、「有機EL表示装置」または「有機ELパネル」ともいう)が、新たな平面型表示装置として注目されている。とくに、薄膜トランジスタ(Thin Film Transistor:以下、「TFT」ともいう)をスイッチング素子として備えるアクティブマトリクス型有機EL表示装置は、現在広く普及している液晶表示装置にとって代わる次世代表示装置の最有力候補であり、実用化に向けて熾烈な開発競争の最中にある。
【0003】
有機EL素子は液晶表示素子と異なり、素子自身が発光するため、液晶表示装置では必須の構成であったバックライトが不要となり、装置のさらなる薄型化、軽量化が期待できる。また、自発光することを利用して、液晶表示装置のバックライトなど、発光装置としての利用も期待されている。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】
有機EL素子は、発光に伴って劣化が進み、徐々に発光輝度が低下することが知られているが、同一の領域に同一の画像を長時間表示し続けると、その画像の輝度分布に対応して、輝度の高い画素の有機EL素子の劣化が輝度の低い画素の有機EL素子の劣化よりも速く進む結果、その画像を表示していないときにも、その画像に対応した輝度のばらつきが視認される、いわゆる焼き付き現象が起こる。個々の有機EL素子が十分な寿命を持っていたとしても、パネルに焼き付きが生じると使用に支障をきたす場合があるため、表示品質が高く、寿命の長い有機ELパネルを提供するためには、劣化しにくい有機発光材料の開発が重要であるのはもちろんだが、輝度のばらつきや焼き付き現象の発生を抑える技術の開発が非常に重要であるといえる。
【0005】
本発明は、そうした課題に鑑みてなされたものであり、その目的は、表示装置における輝度のばらつきや焼き付き現象の発生を軽減する技術の提供にある。
【0006】
【課題を解決するための手段】
本発明のある態様は表示装置に関する。この表示装置は、表示すべき画像の輝度を取得する輝度取得部と、輝度を保持する保持部と、表示すべき画像の輝度と、保持部に既に格納されていた輝度とを比較して、輝度の変化量を算出する差分算出部と、輝度の変化量に基づいて表示すべき画像の輝度の調整量を決定する判定部と、を備える。
【0007】
動きのある画像を表示しているときは、長期的にみると表示輝度の積算値がほぼ平均化されるので、輝度のばらつきが生じにくいが、静止画像を固定的に長時間表示すると、その画像の輝度分布に応じた表示素子の劣化速度のばらつきが生じる恐れがある。そのため、輝度の変化量により、動きのある表示か、固定的な表示かを判定し、その判定結果により輝度を調整する。これにより、輝度のばらつきや画像の焼き付きを軽減することができる。
【0008】
輝度取得部は、輝度を画素ごとに取得し、保持部は、輝度を画素ごとに格納し、差分算出部は、変化量を画素ごとに算出し、判定部は、画素ごとに調整量を決定してもよい。画素ごとに輝度を調整することにより、精度の高い輝度調整を実現することができる。
【0009】
輝度取得部は、輝度を画素ごとに取得し、保持部は、輝度を画素ごとに格納し、差分算出部は、変化量を画素ごとに算出し、判定部は、所定のサイズの領域ごとに、変化量が所定のしきい値よりも大きい画素の数を計測し、その数に基づいて領域の輝度の調整量を決定してもよい。輝度取得部は、輝度を画素ごとに取得し、保持部は、所定の大きさの領域ごとに輝度の平均値を格納し、差分算出部は、輝度の平均値の変化量を領域ごとに算出し、判定部は、輝度の平均値の変化量に基づいて、領域ごとにその領域の輝度の調整量を決定してもよい。領域ごとに輝度調整処理を行うことにより、必要なメモリ量の削減や、処理時間の短縮などの効果が期待できる。
【0010】
変化量を複数のレベルに分類し、レベルに応じて調整量を決定してもよい。判定部は、変化量が所定のしきい値よりも小さいときに、輝度を下げるように調整量を決定してもよい。変化量が小さい場合は、画像が固定的に表示されている可能性が高いので、輝度を下げることにより焼き付きを軽減してもよい。判定部は、輝度が所定のしきい値よりも低いときに、その輝度を調整しなくてもよい。輝度がもともと低ければ、表示素子の劣化に対する寄与が小さいので、輝度を調整せずに、視認性を考慮してそのままの輝度で表示させてもよい。判定部は、輝度を段階的に変化させるように調整量を決定してもよい。輝度の調整量を段階的にすることで、輝度の急激な変化を抑え、不自然さを軽減することができる。
【0011】
本発明の別の態様は、表示方法に関する。この表示方法は、表示すべき画像の輝度を画素ごとに取得する工程と、表示すべき画像の輝度と、前回表示した画像の輝度とを比較して、輝度の変化量を画素ごとに算出する工程と、輝度の変化量に基づいて表示すべき画像の輝度を調整する工程と、を含む
【0012】
なお、以上の構成要素の任意の組合せ、本発明の表現を方法、装置、システム、などの間で変換したものもまた、本発明の態様として有効である。
【0013】
【発明の実施の形態】
(第1の実施の形態)
本実施の形態では、表示装置に画像を表示する際に、静止画が固定的に表示される部分は輝度を徐々に下げ、動きのある画像が表示される部分は輝度を徐々に元に戻すよう調整することで、各画素を構成する表示素子の劣化速度を画面全体で平滑化し、表示輝度のばらつきを低減する。
【0014】
図1は、実施の形態に係る表示装置の内部構成を示す。表示装置10は、主に、表示制御ユニット20および表示ユニットの一例として有機ELパネル100を備える。本実施の形態では、表示ユニットとして有機ELパネル100を使用するが、表示ユニットは、その他、無機ELパネル、液晶パネル、陰極線管(CRT)、プラズマディスプレイパネル(PDP)、フィールドエミッションディスプレイ(FED)などであってもよい。
【0015】
表示制御ユニット20は、入力された画像信号の輝度を調整する輝度制御部30、輝度制御部30の演算の間、画像信号を遅延させる遅延回路22、輝度制御部30から出力されたゲインを画像信号に乗算する乗算器24、ディジタル画像信号をアナログ画像信号に変換するDAコンバータ26を備える。
【0016】
輝度制御部30は、輝度取得部32、フレームメモリ34、差分算出部36、第1の2次元ローパスフィルタ38、判定部40、ゲイン算出部42、ゲイン保持部44、および第2の2次元ローパスフィルタ46を有する。この構成は、ハードウエア的には、任意のコンピュータのCPU、メモリ、その他のLSIで実現でき、ソフトウエア的にはメモリにロードされた輝度制御機能のあるプログラムなどによって実現されるが、ここではそれらの連携によって実現される機能ブロックを描いている。したがって、これらの機能ブロックがハードウエアのみ、ソフトウエアのみ、またはそれらの組合せによっていろいろな形で実現できることは、当業者には理解されるところである。
【0017】
輝度取得部32は、入力された画像信号をもとに輝度信号を取得する。図1の例では、画像信号として、R、G、Bの各信号が入力されるので、Y=0.299×R+0.587×G+0.144×Bなどの計算式により輝度信号Yを算出する。画像信号として、輝度信号Y、色差信号Cr、Cbが入力される場合は、その輝度信号Yをそのまま利用してもよい。
【0018】
各画素について算出された輝度信号Yは、差分算出部36に供給されるとともに、フレームメモリ34に格納される。フレームメモリ34は、FIFO(First In First Out)メモリであってもよく、輝度信号Yを1フレーム分遅延させるために設けられている。差分算出部36は、各画素について、輝度取得部32から供給される現フレームの輝度信号と、フレームメモリ34に格納された1フレーム前の輝度信号との差分、すなわち時間変化量を算出する。第1の2次元ローパスフィルタ38は、差分算出部36で得られた1フレーム分の差分値に対して、たとえば、水平方向にタップ係数(1,2,1)、垂直方向にタップ係数(1,2,1)のローパスフィルタ処理を行い、高周波成分を除去する。これにより、画像信号のエラー、輝度取得部32や差分算出部36の誤作動などに起因した特異な差分値が取り除かれ、差分値が2次元的にスムージングされる。
【0019】
判定部40は、各画素の輝度信号の差分に基づいて、画素ごとに動き判定を行う。本実施の形態では、輝度信号の時間変化量が所定のしきい値よりも大きかった場合に、その画素を「動いている」画素と判定し、輝度信号の時間変化量が所定のしきい値よりも小さかった場合に、その画素を「静止している」画素と判定する。実際には、輝度信号の変動の大小を問題にしているが、説明の便宜上、輝度信号の変動の大きい画素を「動いている」画素と表現し、輝度信号の変動の小さい画素を「静止している」画素と表現する。輝度信号の変動が大きい画素が多い領域は、実際の画像も動画像である可能性が高く、輝度信号の変動が小さい画素が多い領域は、静止画像である可能性が高いので、ここでいう画素の「動」「静」は、現実の意味での画像の動静に一致することが多いが、たとえば、動画像であっても、背景として同じ画像が表示され続ける領域がある場合、本実施の形態の方法では、その領域の画素を「静」と判定するので、画像全体が動画像か静止画像かを判定して制御する方法に比べて、より高い精度で輝度の制御を行うことができる。本実施の形態では、説明の簡便のために、画素を「動」か「静」のいずれかに分類するが、もちろん、しきい値を複数設けておき、動きの程度により複数のレベルに分類してもよい。
【0020】
ゲイン算出部42は、輝度を調整するためのゲインを画素ごとに算出し、ゲイン保持部44に格納するとともに、第2の2次元ローパスフィルタ46に出力する。ゲインは、入力された画像信号の輝度を調整するために、画像信号に乗算する値であり、所定の正の下限値以上、1以下の値をとる。ゲインが1の場合は、入力された画像信号がそのまま表示ユニット100に出力され、ゲインが小さいほど、入力された画像信号よりも輝度の低い画像信号が表示ユニット100に出力される。ゲイン算出部42は、ゲイン保持部44に格納されている1フレーム前のゲインを読み出し、判定部40により「静」と判定された画素については、ゲインから所定の値を減算してその画素の輝度を下げ、「動」と判定された画素については、ゲインに所定の値を加算して暗くなっていた輝度を元に戻す。動きのある画像が表示されている領域は、長期的には、それぞれの画素の平均表示輝度がほぼ等しくなり、焼き付きを生じにくいが、同じ画像が静的に表示されている領域は、その画像のパターンで劣化が進むため、焼き付きを生じやすい。そのため、「静」と判定された画素の輝度を徐々に下げることにより、焼き付きを軽減する。「動」と判定され続けても、ゲインが1である場合はそれ以上所定の値を加算せず、「静」と判定され続けても、ゲインが所定の下限値に達している場合は、それ以上所定の値を減算しない。
【0021】
ゲインの下限値は、ある値に固定されていてもよいし、画像の輝度分布などに応じて変更されてもよい。たとえば、画像の平均輝度が高い場合には、下限値を低く設定して輝度の下げ幅を大きくし、画像の平均輝度が低い場合には、下限値を高く設定してあまり画像が暗くならないようにしてもよい。また、ゲインに加減する値も、固定的に設けられてもよいし、画像の輝度分布などに応じて変更されてもよい。
【0022】
第2の2次元ローパスフィルタ46は、ゲイン算出部42で得られた1フレーム分のゲインから、水平方向および垂直方向の高周波成分を除去する。これにより、近接する画素のゲインが大きく異なって、画像の視認性が低下することを防ぐ。第2の2次元ローパスフィルタ46による演算結果は、乗算器24に出力され、遅延回路22により遅延されていた現フレームの画像信号のそれぞれに乗算される。乗算結果は、DAコンバータ26によりアナログ信号に変換され、表示ユニット100へ出力される。
【0023】
図2は、ゲイン算出部42により算出されたある画素のゲインの時間的推移の例を示す。時刻t0に1であったゲインは、時刻t1に画素が「動」から「静」に変化すると、所定の値ずつ徐々に減少していき、所定の下限値に達すると、以降はその下限値に保たれる。時刻t2において「静」から「動」に変化すると、所定の値ずつ徐々に増加していくが、時刻t3に再び「動」から「静」に変化して、所定の値ずつ減少していく。時刻t4に「静」から「動」に変化すると、また所定の値ずつ増加していき、ゲインが1に達すると、以降は1に保たれる。このように、「動」から「静」、「静」から「動」に移り変わったときに、ゲインを即座に1から下限値、下限値から1へと変更するのではなく、所定の値ずつ徐々に変化させることで、輝度の変化をあまり目立たないようにし、不自然さを軽減することができる。
【0024】
入力された画像信号の輝度が、判定部40による判定のしきい値付近で推移している場合は、しきい値をまたぐたびに判定結果が「動」から「静」へ、「静」から「動」へ切り替わり、本来の輝度はほぼ一定であるのに、輝度制御の結果、明るくなったり暗くなったりを繰り返し、不自然な印象を与える恐れがある。このような現象の発生を防ぐために、判定部40が用いるしきい値として、「動」から「静」へ変化するときの第1のしきい値と、「静」から「動」へ変化するときの第2のしきい値の2種類のしきい値を用意し、第2のしきい値よりも第1のしきい値を小さくしてヒステリシスを持たせてもよい。これにより、より自然な形で輝度を制御することができる。
【0025】
図3は、表示ユニット100の1画素分の回路構成を示す。この回路は、有機発光素子OLEDと、有機発光素子OLEDを制御するための2つのトランジスタTr1およびTr2と、保持容量Cと、走査信号を送る走査線SLと、輝度データを送るデータ線DLと、有機発光素子OLEDに電流を供給する電源供給線Vddとを備える。
【0026】
電源供給線Vddは、有機発光素子OLEDを発光させるための電流を供給する。データ線DLは、表示制御ユニット20から出力された、有機発光素子OLEDのそれぞれの輝度を制御するための輝度データの信号を流す。走査線SLは、有機発光素子OLEDのそれぞれの発光タイミングを制御するための走査信号を流す。
【0027】
第1のトランジスタ(以下、「スイッチングトランジスタ」ともいう)Tr1は、ゲート電極が走査線SLに接続され、ドレイン電極(またはソース電極)がデータ線DLに接続され、ソース電極(またはドレイン電極)が第2のトランジスタ(以下、「駆動用トランジスタ」ともいう)Tr2のゲート電極に接続される。本実施の形態では、スイッチングトランジスタは、2つのゲート電極を有するダブルゲート構造をとっているが、別の形態では、シングルゲート構造または3以上のゲート電極を有するマルチゲート構造であってもよい。また、スイッチングトランジスタTr1は、nチャネルトランジスタであってもpチャネルトランジスタであってもよい。
【0028】
駆動用トランジスタTr2は、ソース電極(またはドレイン電極)が有機発光素子OLEDの陽極に接続され、ドレイン電極(またはソース電極)が電源供給線Vddに接続される。駆動用トランジスタTr2も、スイッチングトランジスタTr1と同様に、シングルゲート構造であってもマルチゲート構造であってもよく、nチャネルトランジスタであってもpチャネルトランジスタであってもよい。
【0029】
有機発光素子OLEDは、陽極が駆動用トランジスタTr2のソース電極(またはドレイン電極)に接続され、陰極は接地される。保持容量Cの一端は、スイッチングトランジスタTr1のドレイン電極(またはソース電極)と駆動用トランジスタTr2のゲート電極に接続され、他端は、図示しない配線に接続され接地される。保持容量Cの他端は、電源供給線Vddに接続されてもよい。
【0030】
以上の構成によってなされる動作を説明する。有機発光素子OLEDの輝度データの書込のために走査線SLの走査信号がハイになると、スイッチングトランジスタTr1がオンとなり、データ線DLに入力された輝度データが駆動用トランジスタTr2および保持容量Cに設定される。すると、その輝度データに応じた電流が駆動用トランジスタTr2のソース−ドレイン間に流れ、この電流が有機発光素子OLEDに流れることにより有機発光素子OLEDが発光する。走査線SLの走査信号がローになると、スイッチングトランジスタTr1がオフとなるが、駆動用トランジスタTr2のゲート電圧は保持されるので、有機発光素子OLEDは引き続き設定された輝度データに応じて発光する。
【0031】
次の走査タイミングになると、再び走査線SLの走査信号がハイになり、スイッチングトランジスタTr1がオンとなって、データ線DLに入力された新たな輝度データが駆動用トランジスタTr2および保持容量Cに設定される。これにより、有機発光素子OLEDは、新たな輝度データに応じて発光する。
【0032】
(第2の実施の形態)
本実施の形態では、第1の実施の形態で説明した表示装置において、入力された画像信号の輝度が低い画素については輝度調整を行わず、輝度が高い画素にのみ輝度調整を実施する。焼き付き現象への影響が特に大きい、高輝度データにのみ輝度調整を実施することで、より自然に、かつより効果的に輝度調整を行い、輝度のばらつきや焼き付き現象の発生を軽減することができる。
【0033】
図4は、第2の実施の形態に係る表示装置の内部構成を示す。本実施の形態の表示装置10は、図1に示した第1の実施の形態の表示装置10の構成に加えて、補正値算出部48およびゲイン補正部50を備える。図1に示した構成と同様の構成に対しては、同一の符号を付している。以下、第1の実施の形態と異なる部分を中心に説明する。
【0034】
補正値算出部48は、輝度の高低に応じて適切にゲインを補正するための補正値を算出する。図5は、補正値算出部48により算出される補正値の例を示す。本実施の形態では、輝度が低い画素の補正値は1となり、輝度が高くなるにつれて補正値は0に近づき、輝度が高い画素の補正値は0となる。
【0035】
ゲイン補正部50は、ゲイン算出部42により算出されたゲイン(以下、「算出ゲイン」ともいう)に対して、補正値算出部48により算出された補正値を用いて補正を行う。本実施の形態では、以下の算式により補正を行う。
(ゲイン補正値)=1.0×(補正値)+(算出ゲイン)×(1−(補正値))
上記の算式によれば、輝度が非常に低い場合、すなわち、図5において補正値が1となる場合は、(ゲイン補正値)=1となり、輝度が非常に高い場合、すなわち、図5において補正値が0となる場合は、(ゲイン補正値)=(算出ゲイン)となる。補正値が0から1の間の値をとる場合は、ゲイン補正値は算出ゲインと1の間の値をとる。
【0036】
このように、画素の輝度が高いときには、算出されたゲインをそのまま用い、画素の輝度が低いときには、算出されたゲインを上方修正して輝度の調整量を減じ、画素の輝度が非常に低いときには、算出されたゲインの値に関わらず輝度の調整を行わない。これにより、輝度のばらつきに対する寄与の大きい高輝度データに対しては、効果的に輝度調整を行い、輝度のばらつきに対する寄与の小さい低輝度データに対しては、輝度調整量を低く抑え、視認性を重視し、より自然な形で画像を表示することができる。
【0037】
(第3の実施の形態)
本実施の形態では、複数の画素により構成される領域ごとに、ゲインを算出する。所定のサイズの領域ごとに輝度制御を行うことで、必要なメモリ量を削減し、処理時間の短縮を図る。
【0038】
図6は、第3の実施の形態に係る表示装置10の内部構成を示す。本実施の形態の表示装置10は、図1に示した第1の実施の形態の表示装置10の構成のうち、判定部40に代えて判定部60を、ゲイン算出部42に代えてゲイン算出部70を有し、第2の2次元ローパスフィルタ46を設けない。その他、同様の構成には同一の符号を付してある。以下、第1の実施の形態と異なる部分を中心に説明する。
【0039】
判定部60は、画素判定部62、画素計測部64、および領域判定部66を含む。画素判定部62は、第1の実施の形態の判定部40と同様に、各画素の輝度信号の差分に基づいて、画素ごとに動き判定を行う。本実施の形態でも、輝度信号の時間変化量が所定のしきい値よりも小さければ「静」、大きければ「動」と判定する。画素計測部64は、所定の大きさの領域内で、「静」の画素と「動」の画素の数を計測する。領域判定部66は、画素計測部64により計測された「静」の画素の数が所定のしきい値よりも多ければ、その領域を「静」と判定し、しきい値よりも少なければ、その領域を「動」と判定する。
【0040】
ゲイン算出部70は、領域ゲイン算出部72および画素ゲイン算出部74を含む。領域ゲイン算出部72は、第1の実施の形態のゲイン算出部42における画素のゲイン算出と同様の処理を、領域ごとに行う。領域ゲイン算出部72は、ゲイン保持部44に保持されている1フレーム前のゲインを読み出し、領域判定部66により「静」と判定された領域については、ゲインから所定の値を減算してその領域の輝度を下げ、「動」と判定された領域については、ゲインに所定の値を加算して暗くなっていた輝度を元に戻す。算出されたゲインは、ゲイン保持部44に格納される。この方法によれば、ゲイン保持部44には、領域ごとのゲインを保持すればよいので、必要なメモリの量を削減することができる。
【0041】
画素ゲイン算出部74は、領域ゲイン算出部72により算出されたゲインに基づいて、各画素のゲインを算出する。領域内の各画素のゲイン値として、その領域のゲイン値を採用してもよいが、ブロックノイズが出る恐れがあるため、以下のような算出方法が望ましい。図7は、領域のゲイン値を加重加算して各画素のゲイン値を算出する例を示す。領域のゲイン値は、その領域の中央の画素のゲイン値であると仮定し、他の画素については、その画素の周囲にある領域のゲイン値を用いて補間する。たとえば、画素Eのゲイン値を次式により算出する。
画面周囲の4辺付近の画素については、左右または上下の領域のゲイン値を用いて加重加算を行い、画面の4隅付近の画素については、その画素が含まれる領域のゲイン値を採用する。これにより、各画素のゲイン値を適切に設定することができる。
【0042】
画素ゲイン算出部74の出力は、そのまま乗算器24に供給される。本実施の形態では、各画素のゲイン値を領域のゲイン値を用いた補間により算出しているので、画素のゲイン値は、もともと滑らかな分布になっており、2次元ローパスフィルタを用いて高周波成分を除去する必要がない。
【0043】
以上、本発明を実施の形態をもとに説明した。この実施の形態は例示であり、それらの各構成要素や各処理プロセスの組合せにいろいろな変形が可能なこと、またそうした変形例も本発明の範囲にあることは当業者に理解されるところである。
【0044】
実施の形態では、フレーム単位で輝度制御を行ったが、たとえば、動き判定は数フレームに1回のみ行い、算出されたゲインを次の動き判定まで継続的に用いるようにしてもよい。
【0045】
第1の実施の形態では、画素ごとに輝度制御を行ったが、同様の処理を、所定のサイズの領域ごとに行ってもよい。すなわち、輝度取得部32により領域ごとに平均輝度を取得し、それをフレームメモリ34に保持し、差分算出部36により領域ごとに平均輝度の変化量を算出する。そして、判定部40により領域ごとに動き判定を行い、ゲイン算出部42により領域ごとのゲインを得る。このとき、さらに、第3の実施の形態の画素ゲイン算出部74により、画素ごとのゲインを算出してから輝度制御を行ってもよい。この方法によれば、フレームメモリ34のメモリ量を削減することができる。
【0046】
【発明の効果】
本発明によれば、表示装置の輝度のばらつきを抑え、表示品位を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】 第1の実施の形態に係る表示装置の内部構成を示す図である。
【図2】 ゲイン算出部により算出されたある画素のゲインの時間的推移の例を示す図である。
【図3】 表示ユニットの1画素分の回路構成を示す図である。
【図4】 第2の実施の形態に係る表示装置の内部構成を示す図である。
【図5】 補正値算出部により算出される補正値の例を示す図である。
【図6】 第3の実施の形態に係る表示装置の内部構成を示す図である。
【図7】 画素ゲイン算出部により画素ごとのゲイン値が算出される様子を示す図である。
【符号の説明】
10 表示装置、 20 表示制御ユニット、 30 輝度制御部、 32 輝度取得部、 34 フレームメモリ、 36 差分算出部、 40 判定部、42 ゲイン算出部、 44 ゲイン保持部、 48 補正値算出部、 50ゲイン補正部、 62 画素判定部、 64 画素計測部、 66 領域判定部、 72 領域ゲイン算出部、 74 画素ゲイン算出部、 100 有機ELパネル。
Claims (3)
- 表示すべき画像の輝度を取得する輝度取得部と、
前記輝度を保持する保持部と、
前記表示すべき画像の輝度と、前記保持部に既に格納されていた輝度とを比較して、輝度の変化量を算出する差分算出部と、
前記輝度の変化量に基づいて前記表示すべき画像の輝度の調整量を決定する判定部と、を備え、
前記輝度取得部は、前記輝度を画素ごとに取得し、
前記保持部は、前記輝度を画素ごとに格納し、
前記差分算出部は、前記変化量を画素ごとに算出し、
前記判定部は、所定のサイズの領域ごとに、前記変化量が所定のしきい値よりも大きい画素の数を計測し、その数に基づいて前記領域の輝度の調整量を決定し、決定された前記領域の輝度の調整量は、その領域の中央の画素の輝度の調整量であると仮定し、他の画素については、その画素の周囲にある領域の輝度の調整量を加重加算して補間することにより算出することを特徴とする表示装置。 - 表示すべき画像の輝度を取得する輝度取得部と、
前記輝度を保持する保持部と、
前記表示すべき画像の輝度と、前記保持部に既に格納されていた輝度とを比較して、輝度の変化量を算出する差分算出部と、
前記輝度の変化量に基づいて前記表示すべき画像の輝度の調整量を決定する判定部と、を備え、
前記輝度取得部は、前記輝度を画素ごとに取得し、
前記保持部は、所定の大きさの領域ごとに前記輝度の平均値を格納し、
前記差分算出部は、前記輝度の平均値の変化量を領域ごとに算出し、
前記判定部は、前記輝度の平均値の変化量に基づいて、領域ごとにその領域の輝度の調整量を決定し、決定された前記領域の輝度の調整量は、その領域の中央の画素の輝度の調整量であると仮定し、他の画素については、その画素の周囲にある領域の輝度の調整量を加重加算して補間することにより算出することを特徴とする表示装置。 - 前記判定部は、前記変化量が所定のしきい値よりも小さいときに、輝度を下げるように前記調整量を決定することを特徴とする請求項1又は2に記載の表示装置。
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