WO2011118232A1 - 表示装置 - Google Patents

表示装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2011118232A1
WO2011118232A1 PCT/JP2011/001789 JP2011001789W WO2011118232A1 WO 2011118232 A1 WO2011118232 A1 WO 2011118232A1 JP 2011001789 W JP2011001789 W JP 2011001789W WO 2011118232 A1 WO2011118232 A1 WO 2011118232A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
brightness
lightness
conversion
pixel
yellow
Prior art date
Application number
PCT/JP2011/001789
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
三谷 浩
純久 長崎
誠司 中沢
Original Assignee
パナソニック株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by パナソニック株式会社 filed Critical パナソニック株式会社
Priority to JP2011544725A priority Critical patent/JPWO2011118232A1/ja
Publication of WO2011118232A1 publication Critical patent/WO2011118232A1/ja
Priority to US13/281,859 priority patent/US20120038829A1/en

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N13/00Stereoscopic video systems; Multi-view video systems; Details thereof
    • H04N13/30Image reproducers
    • H04N13/324Colour aspects
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N13/00Stereoscopic video systems; Multi-view video systems; Details thereof
    • H04N13/30Image reproducers
    • H04N13/332Displays for viewing with the aid of special glasses or head-mounted displays [HMD]
    • H04N13/341Displays for viewing with the aid of special glasses or head-mounted displays [HMD] using temporal multiplexing
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G2300/00Aspects of the constitution of display devices
    • G09G2300/04Structural and physical details of display devices
    • G09G2300/0439Pixel structures
    • G09G2300/0452Details of colour pixel setup, e.g. pixel composed of a red, a blue and two green components
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G2320/00Control of display operating conditions
    • G09G2320/02Improving the quality of display appearance
    • G09G2320/0242Compensation of deficiencies in the appearance of colours
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G2340/00Aspects of display data processing
    • G09G2340/06Colour space transformation
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G3/00Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes
    • G09G3/20Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters
    • G09G3/22Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters using controlled light sources
    • G09G3/28Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters using controlled light sources using luminous gas-discharge panels, e.g. plasma panels

Definitions

  • the present invention relates to a display device for providing a viewer with a video with little afterglow.
  • the display device displays an image including a left eye frame image to be viewed with the left eye and a right eye frame image to be viewed with the right eye.
  • the display device transmits a synchronization signal synchronized with the display of the frame image of the video.
  • the user wears a dedicated eyeglass device for viewing 3D video.
  • the eyeglass device performs a stereoscopic assistance operation for assisting viewing of the video based on the synchronization signal transmitted from the display device.
  • the display device displays the left eye frame image
  • the eyeglass device reduces the amount of light reaching the viewer's right eye and increases the amount of light reaching the viewer's left eye.
  • the spectacle device reduces the amount of light reaching the viewer's left eye and increases the amount of light reaching the viewer's right eye.
  • the viewer perceives the image displayed by the display device in three dimensions.
  • Patent Documents 1 and 2 disclose a display device that displays a frame image using yellow, which is the opposite color of blue, in addition to the three primary colors of red, green, and blue.
  • the display devices of Patent Documents 1 and 2 achieve improved color reproducibility by using four colors of red, green, blue and yellow.
  • a plasma display device that displays a frame image by causing a pixel to emit plasma has a unique problem of afterglow (crosstalk).
  • the afterglow of the plasma display device adversely affects viewing of a three-dimensional image.
  • the afterglow of the left eye frame image preceding the display of the right eye frame image may be perceived by the viewer during the period in which the plasma display device displays the right eye frame image.
  • the afterglow of the right eye frame image that precedes the display of the left eye frame image may be perceived by the viewer during the period in which the plasma display device displays the left eye frame image.
  • the viewer may not be able to comfortably view the 3D video.
  • Patent Documents 1 and 2 do not address the problem of afterglow of a display device using a self-luminous element such as the above-described plasma display device. Therefore, at present, there is no technology for solving the above-mentioned afterglow problem.
  • a display device expresses a display color with a first brightness corresponding to a red hue, a second brightness corresponding to a green hue, and a third brightness corresponding to a blue hue.
  • a display unit including a pixel having a blue sub-pixel formed to emit plasma and a yellow sub-pixel formed to emit plasma with a yellow hue, and converting the video signal,
  • the conversion signal output from the conversion unit includes a red conversion signal for causing the red sub-pixel to emit plasma with a first conversion lightness lower than the first lightness, and a green subpixel with
  • At least one of green conversion signals for plasma emission and a yellow conversion signal for plasma emission of the yellow sub-pixel wherein the yellow sub-pixel has a shorter afterglow time than the red sub-pixel and the green sub-pixel.
  • Plasma is emitted, the red sub-pixel emits plasma with the first converted brightness, and the green sub-pixel emits plasma with the second converted brightness.
  • FIG. 1 It is a block diagram which shows roughly the structure of the display apparatus according to one Embodiment. It is a schematic block diagram of the imaging
  • FIG. 8 is a chromaticity diagram schematically showing a result obtained by the conversion method shown in FIG. 7. It is a schematic diagram which shows schematically the other method regarding the production
  • FIG. 12 is a diagram schematically illustrating a lightness determination method using the lookup table illustrated in FIG. 11.
  • FIG. 1 is a block diagram schematically showing the configuration of the display device.
  • FIG. 1A is a block diagram schematically showing a hardware configuration of the display device.
  • FIG. 1B is a block diagram schematically showing the functional configuration of the display device. The display device is described with reference to FIG.
  • the display device 100 includes a decoding IC 110, a video signal processing IC 120, a transmission control IC 130, a CPU 140, a memory 150, a clock 160, a drive circuit 190, a display panel 170, and a transmission element 180.
  • the encoded video signal is input to the decoding IC 110 of the display device 100.
  • the decoding IC 110 decodes the video signal and outputs the video data in a predetermined format.
  • Examples of video encoding include various systems such as MPEG (Motion Picture Experts Group) -2, MPEG-4, and H264.
  • the decoded video data includes the first brightness corresponding to the red hue, the second brightness corresponding to the green hue, and the third brightness corresponding to the blue hue. This is a video signal expressing color.
  • the video signal processing IC 120 performs signal processing related to the display of 3D video.
  • the video signal processing IC 120 executes processing of a video signal for displaying the video data from the decoding IC 110 as a three-dimensional video.
  • the video signal processing IC 120 from the video data decoded by the decoding IC 110, the left eye frame image captured or depicted as viewed by the left eye and the right eye captured or depicted as viewed by the right eye.
  • Frame image is detected.
  • the detected left eye frame image and right eye frame image are alternately displayed on the display panel 170 driven by the drive circuit 190 in terms of time.
  • the left eye frame image and the right eye frame image may be automatically generated from the video data output from the decoding IC 110.
  • the video signal processing IC 120 alternately outputs the generated left eye frame image and right eye frame image to the display panel 170 through the drive circuit 190. After performing the signal processing related to the display of the 3D video, the video signal processing IC 120 generates an output signal suitable for the signal input method of the display panel 170.
  • the video signal processing IC 120 further converts the decoded video signal to generate a converted signal.
  • the conversion signal is generated so as to display the display color of each pixel represented by the decoded video data using the red hue, the green hue, the blue hue, and the yellow hue.
  • the conversion signal is output to the drive circuit 190.
  • the video signal processing IC 120 may execute processing other than the above processing.
  • the video signal processing IC 120 may further interpolate video between frames of video data generated by the decoding IC 110 according to the characteristics of the display panel 170. As a result, the frame rate of the video increases.
  • the transmission control IC 130 generates a synchronization signal synchronized with the left eye frame image and the right eye frame image generated by the video signal processing IC 120. Thereafter, the transmission control IC 130 outputs the generated synchronization signal to the transmission element 180.
  • the CPU 140 controls components (for example, the decoding IC 110 and the video signal processing IC 120) constituting the display device 100 in accordance with, for example, a program recorded in the memory 150 and an external input (not shown). As a result, the CPU 140 controls the entire display device 100.
  • the memory 150 is used as an area for recording a program executed by the CPU 140 and temporary data generated when the program is executed.
  • a volatile RAM Random Access Memory
  • a nonvolatile ROM Read Only Memory
  • the clock 160 supplies a clock signal as an operation reference of each IC to the CPU 140 and other components.
  • the video signal processed by the video signal processing IC 120 is input to the drive circuit 190.
  • the drive circuit 190 drives the display panel 170 according to the input video signal.
  • the above-described conversion signal is input as a video signal.
  • each pixel of the display panel 170 includes sub-pixels that emit plasma with a red hue, a green hue, a blue hue, and a yellow hue. Therefore, the driving circuit 190 performs a red hue sub-pixel (hereinafter referred to as a red sub-pixel), a green hue sub-pixel (hereinafter referred to as a green sub-pixel), a blue hue according to the conversion signal.
  • the display panel 170 is driven so that each of the sub-pixels (hereinafter referred to as blue sub-pixels) and the yellow sub-pixel (hereinafter referred to as yellow sub-pixels) emit light.
  • the display panel 170 driven by the driving circuit 190 On the display panel 170 driven by the driving circuit 190, the video signals (left eye frame image and right eye frame image) output from the video signal processing IC 120 are displayed. As will be described later, the viewer wearing the spectacle device perceives the frame image displayed on the display panel 170 three-dimensionally through the stereoscopic assistance operation of the spectacle device.
  • a PDP plasma display panel
  • the display panel 170 is preferably used as the display panel 170.
  • the transmission element 180 outputs a synchronization signal to the eyeglass device under the control of the transmission control IC 130.
  • the eyeglass device worn by the viewer performs a stereoscopic assistance operation based on the synchronization signal, and stereoscopically perceives the image displayed on the display panel 170.
  • the transmitting element 180 for example, an infrared light emitting element, an RF transmitter, or any other element capable of transmitting a synchronization signal is preferably used.
  • the display device 100 includes a decoding unit 210, an L / R signal separation unit 221, a stereoscopic signal processing unit 222, a conversion unit 224, a drive unit 290, a display unit 270, and a synchronization signal generation unit. 223, a transmission control unit 230, and a transmission unit 280.
  • the decryption unit 210 corresponds to the decryption IC 110 described with reference to FIG.
  • the encoded video signal is input to the decoding unit 210.
  • the L / R signal separation unit 221 generates or separates left-eye and right-eye video signals (left-eye frame image and right-eye frame image) from the video signal decoded by the decoding unit 210.
  • the stereoscopic signal processing unit 222 adjusts the video signals for the left eye and the right eye separated by the L / R signal separation unit 221 according to the characteristics of the display unit 270 that displays the video viewed through the eyeglass device. .
  • the three-dimensional signal processing unit 222 executes a process of adjusting the amount of parallax between the left eye frame image and the right eye frame image according to the size of the display surface of the display unit 270.
  • the display unit 270 corresponds to the display panel 170 illustrated in FIG.
  • the stereoscopic signal processing unit 222, the L / R signal separation unit 221 and / or the decoding unit 210 have a first brightness corresponding to a red hue, a second brightness corresponding to a green hue, and a blue color. Is used as an input unit to which a video signal representing the display color of each pixel included in the display panel 170 is input at the third brightness corresponding to the hue of.
  • the synchronization signal generation unit 223 generates a synchronization signal that is synchronized with or corresponds to the left eye frame image and the right eye frame image generated by the L / R signal separation unit 221. At this time, the type (for example, waveform) of the generated synchronization signal and generation timing are adjusted according to the characteristics of the display unit 270.
  • the conversion unit 224 converts the video signal processed by the stereoscopic signal processing unit 222 and generates a conversion signal. As described above, the conversion signal uses a red hue, a green hue, a blue hue, and a yellow hue to display a display color corresponding to the display color of each pixel represented by the decoded video data. Is generated. The converted signal is output to the drive unit 290.
  • the conversion unit 224 may include a storage unit 250.
  • the conversion unit 224 may generate a conversion signal using a lookup table (LUT) stored in the storage unit 250.
  • LUT lookup table
  • the L / R signal separation unit 221, the stereoscopic signal processing unit 222, the synchronization signal generation unit 223, and the conversion unit 224 correspond to the video signal processing IC 120 in the hardware configuration described with reference to FIG.
  • the storage unit 250 corresponds to the memory 150 in FIG.
  • the video signal processed by the three-dimensional signal processing unit 222 and the conversion unit 224 is input to the driving unit 290.
  • the driving unit 290 drives the display unit 270 according to the input video signal.
  • the display unit 270 corresponds to the display panel 170 shown in FIG.
  • Each pixel of the display unit 270 includes a red subpixel, a green subpixel, a blue subpixel, and a yellow subpixel.
  • the driving unit 290 drives the display unit 270 so that the red sub-pixel, the green sub-pixel, the blue sub-pixel, and the yellow sub-pixel emit light according to the conversion signal converted by the conversion unit 224, and the stereoscopic signal processing unit 222. Each pixel is caused to emit light in the display color determined by the video signal from the.
  • the drive unit 290 corresponds to the drive circuit 190 shown in FIG.
  • the transmission unit 280 transmits the synchronization signal generated by the synchronization signal generation unit 223 to the eyeglass device under the control of the transmission control unit 230.
  • the transmission unit 280 corresponds to the transmission element 180 illustrated in FIG.
  • the transmission control unit 230 controls the data amount of the synchronization signal to be transmitted and the transmission interval of the synchronization signal.
  • the transmission control unit 230 corresponds to the transmission control IC 130 shown in FIG.
  • FIG. 2 schematically shows a video system in which the display device 100 is incorporated. A video system in which the display device 100 is incorporated will be described with reference to FIGS. 1 and 2.
  • the video system 300 includes a display device 100 that displays a video and a glasses device 400 that performs a stereoscopic assistance operation for allowing the viewer to perceive the video stereoscopically.
  • the display panel 170 displays the left eye frame image captured or depicted so as to be viewed with the left eye and the right eye frame image captured or depicted so as to be viewed with the right eye.
  • the left eye frame image and the right eye frame image are alternately displayed on the display panel 170.
  • the eyeglass device 400 performs the stereoscopic assistance operation so that the viewer views the left eye frame image with the left eye and the right eye frame image with the right eye. As a result, the viewer perceives the video displayed on the display panel 170 in a three-dimensional manner.
  • an object in the left eye frame image and the right eye frame image is a flat surface of the display panel 170. It will be perceived as if it had jumped out of or pulled out.
  • the transmitting element 180 is disposed on the upper edge of the casing 101 formed so as to surround the periphery of the display panel 170. As described above, the transmission element 180 transmits a synchronization signal in synchronization with the display of the left eye frame image and the right eye frame image on the display panel 170.
  • the synchronization signal from the transmission element 180 is received by the eyeglass device 400.
  • the eyeglass device 400 performs the above-described stereoscopic assistance operation based on the received synchronization signal. As a result, the viewer can view the left eye frame image displayed on the display panel 170 with the left eye and view the right eye frame image with the right eye.
  • the eyeglass device 400 as a whole has the same shape as eyeglasses for correcting vision.
  • the eyeglass device 400 includes an optical filter unit 410 including a left eye filter 411 disposed in front of the left eye of a viewer wearing the eyeglass device 400 and a right eye filter 412 disposed in front of the right eye.
  • the left eye filter 411 and the right eye filter 412 are optical elements formed so that the amount of light transmitted to the viewer's left eye and right eye can be adjusted. Therefore, as the left eye filter 411 and the right eye filter 412, a shutter element (for example, a liquid crystal shutter) that opens and closes an optical path that passes through the viewer's left eye and right eye, and light that passes through the viewer's left eye and right eye.
  • a polarizing element for example, a liquid crystal filter for polarizing and other optical elements capable of adjusting the light amount are preferably used.
  • the left-eye filter 411 allows light to be transmitted to the viewer's left eye
  • the right-eye filter 412 is light to the viewer's right eye. Suppresses permeation.
  • the viewer can view the left eye frame image with the left eye.
  • the display panel 170 displays the right-eye frame image
  • the right-eye filter 412 allows light to be transmitted to the viewer's right eye
  • the left-eye filter 411 is light to the viewer's left eye. Suppresses permeation.
  • the viewer can view the right eye frame image with the right eye. Through such a stereoscopic assistance operation, the viewer can perceive the image displayed on the display panel 170 three-dimensionally.
  • the eyeglass device 400 includes a receiving element 420 disposed between the left eye filter 411 and the right eye filter 412.
  • the receiving element 420 is used as a receiving unit for a synchronization signal that is transmitted in synchronism with the display of a video frame image. Synchronization between the display of the frame image of the video and the stereoscopic vision assisting operation of the optical filter unit 410 is achieved by the reception element 420 receiving a synchronization signal from the transmission element 180.
  • an infrared light emitting element is used as the transmitting element 180
  • an infrared light receiving element is suitably used as the receiving element 420.
  • an RF transmitter is used as the transmitting element 180
  • an RF receiver is preferably used as the receiving element 420.
  • any element that can receive the synchronization signal transmitted by the transmitting element 180 may be used as the receiving element 420.
  • FIG. 3 schematically shows an arrangement of pixels in the region R shown in FIG.
  • the region R means an arbitrary region of the display panel 170.
  • the arrangement of the pixels in the region R is described with reference to FIGS.
  • the display panel 170 has pixels 171 arranged in a matrix.
  • FIG. 3 shows 12 pixels 171 arranged in the (M ⁇ 1) th to (M + 2) th rows and the (N ⁇ 1) th to (N + 1) th columns.
  • Each pixel 171 includes the red subpixel 172, the green subpixel 173, the yellow subpixel 174, and the blue subpixel 175 described above.
  • the red sub-pixel 172, the yellow sub-pixel 174, the blue sub-pixel 175, and the green sub-pixel 173 aligned in the column direction are formed in an elongated rectangular shape extending in the vertical direction, and their areas are substantially equal.
  • the yellow subpixel 174 is disposed between the red subpixel 172 and the blue subpixel 175 disposed at one end of the pixel 171.
  • the blue subpixel 175 is disposed between the yellow subpixel 174 and the green subpixel 173 disposed at the other end of the pixel 171.
  • FIG. 4 is a schematic cross-sectional view of the pixel 171.
  • the pixel 171 of the display panel 170 is described with reference to FIGS. 1, 3, and 4.
  • the display panel 170 includes a glass surface substrate 176 and a glass back substrate 177 disposed to face the surface substrate 176.
  • a discharge space 178 is formed between the front substrate 176 and the rear substrate 177.
  • the discharge space 178 is filled with a gas such as neon or xenon. The gas emits ultraviolet rays by the discharge in the discharge space 178.
  • a dielectric layer 179 and a protective layer 181 are formed on the surface of the surface substrate 176 facing the back substrate 177.
  • a scan electrode 182 and a sustain electrode 183 are disposed between the dielectric layer 179 and the surface substrate 176.
  • a pair of scan electrodes 182 and a pair of sustain electrodes 183 are alternately arranged.
  • a light absorption layer 184 made of a black material is disposed between the pair of scan electrodes 182 and between the sustain electrodes 183.
  • a data electrode 185 is disposed on the rear substrate 177 facing the front substrate 176.
  • the data electrode 185 extends in a direction substantially orthogonal to the extending direction of the scan electrode 182 and the sustain electrode 183.
  • a dielectric layer 196 is formed on the data electrode 185.
  • a phosphor layer 188 is formed in the space 187 formed by the partition 186.
  • the phosphor layer 188 formed in the space 187 corresponding to the red sub-pixel 172 described with reference to FIG. 3 is formed from the red phosphor 189.
  • the phosphor layer 188 formed in the space 187 corresponding to the green subpixel 173 is formed from the green phosphor 191.
  • the phosphor layer 188 formed in the space 187 corresponding to the yellow sub-pixel 174 is formed from the yellow phosphor 192.
  • the phosphor layer 188 formed in the space 187 corresponding to the blue subpixel 175 is formed from the blue phosphor 193.
  • An example of the red phosphor 189 is a YVP phosphor ((Y, Eu) (PVO 4 )).
  • An example of the green phosphor 191 is a ZSM phosphor ((Zn, Mn) 2 MgSiO 4 ).
  • Examples of the yellow phosphor 192 include a YAG phosphor (Y 3 Al 5 O 12 : Ce 3+).
  • An example of the blue phosphor 193 is a BAM phosphor ((Ba, Eu) MgAl 10 O 17 ).
  • a gap 194 is formed between the spaces 187.
  • a priming electrode 195 is disposed on the dielectric layer 196 so as to face the scanning electrode 182.
  • the priming electrode 195 extends in a direction substantially orthogonal to the data electrode 185.
  • the priming electrode 195 performs priming discharge in a gap 194 formed between the priming electrode 195 and the scanning electrode 182.
  • the driving circuit 190 drives the display panel 170 to discharge in the space 187 according to the conversion signal.
  • the gas in the space 187 is excited and emits excitation ultraviolet light.
  • the red phosphor 189, the green phosphor 191, the yellow phosphor 192, and the blue phosphor 193 emit plasma by the excitation ultraviolet light.
  • FIG. 5 is a graph showing afterglow characteristics of the red phosphor 189, the green phosphor 191, the yellow phosphor 192, and the blue phosphor 193.
  • the horizontal axis of the graph indicates the elapsed time since the excitation ultraviolet light was stopped.
  • the vertical axis of the graph shows the time response of the emission intensity from the phosphor after the excitation ultraviolet light is stopped.
  • the afterglow characteristics of the red phosphor 189, the green phosphor 191, the yellow phosphor 192, and the blue phosphor 193 are described with reference to FIGS.
  • the emission intensity of the blue phosphor (BAM phosphor) 193 and the yellow phosphor (YAG phosphor) 192 is reduced to 1/10 or less within 1 msec after the excitation ultraviolet light is stopped. is doing.
  • the red phosphor (YVP phosphor) 189 takes approximately 4 milliseconds until the emission intensity becomes 1/10 or less after the excitation ultraviolet light is stopped.
  • the green phosphor (ZSM phosphor) 191 takes about 5 milliseconds until the emission intensity becomes 1/10 or less after the excitation ultraviolet light is stopped.
  • the term “long afterglow time” or a similar term means that the time during which the emission intensity decreases to a predetermined value after the excitation ultraviolet light is stopped is long.
  • the term “short afterglow time” or a similar term means that the time during which the emission intensity decreases to a predetermined value after the excitation ultraviolet light is stopped is short.
  • the blue phosphor 193 and the yellow phosphor 192 have a short afterglow time compared to the red phosphor 189 and the green phosphor 191.
  • FIG. 6 is a timing chart for schematically explaining the influence of the afterglow time on the image perceived by the viewer.
  • the left diagram in FIG. 6 is a timing chart when the afterglow time is short.
  • the right diagram in FIG. 6 is a timing chart when the afterglow time is long.
  • the section (a) in FIG. 6 shows a frame image displayed on the display unit 270.
  • the section (b) in FIG. 6 shows the operation of the optical filter unit 410 of the eyeglass device 400.
  • Section (c) in FIG. 6 shows an image perceived by the viewer. The influence of the afterglow time on the image perceived by the viewer will be described with reference to FIGS. 1, 2, 5, and 6.
  • the left eye frame image 510 and the right eye frame image 520 are alternately displayed on the display unit 270.
  • the left eye filter 411 of the optical filter unit 410 increases the amount of light reaching the viewer's left eye in synchronization with the display of the left eye frame image 510. While the right eye frame image 520 is displayed, the amount of light reaching the viewer's left eye is reduced.
  • the right eye filter 412 of the optical filter unit 410 increases the amount of light reaching the viewer's right eye in synchronization with the display of the right eye frame image 520, and while the left eye frame image 510 is displayed, The amount of light reaching the right eye of the person is reduced.
  • the display of the left eye frame image 510 and the display of the right eye frame image 520 do not overlap in time.
  • the display of the left eye frame image 510 and the display of the right eye frame image 520 overlap in time. Therefore, when the afterglow time is long, the afterglow of the right eye frame image 520 is perceived by the left eye, and the afterglow of the left eye frame image 510 is perceived by the right eye. As a result, the viewer cannot enjoy comfortable viewing of the 3D video.
  • the left eye frame image 510 can be viewed without perceiving the afterglow of the right eye frame image 520 with the left eye.
  • the right eye frame image 520 can be viewed without the afterglow of the left eye frame image 510 being perceived by the right eye.
  • the viewer can enjoy comfortable viewing of 3D video.
  • FIG. 7 schematically illustrates generation of a conversion signal by the conversion unit 224.
  • the generation of the conversion signal by the conversion unit 224 will be described with reference to FIGS. 1, 3, 4, and 7.
  • the video signal is output from the stereoscopic signal processing unit 222 to the conversion unit 224.
  • the video signal from the stereoscopic signal processing unit 222 expresses the display color of each pixel 171 with the first brightness corresponding to the red hue, the second brightness corresponding to the green hue, and the third brightness corresponding to the blue hue. To do.
  • the first brightness corresponding to the red hue is indicated by the symbol “x”.
  • the second brightness corresponding to the green hue is indicated by the symbol “y”.
  • the converting unit 224 has a smaller lightness (in FIG. 7, the first lightness “x” corresponding to the red hue and the second lightness “y” corresponding to the green hue).
  • the third converted lightness corresponding to the yellow sub-pixel 174 is determined.
  • the conversion unit 224 further outputs a yellow conversion signal for causing the yellow phosphor 192 of the yellow sub-pixel 174 to emit plasma with the determined third conversion lightness.
  • the conversion unit 224 determines the first lightness “x”, the first lightness “x” corresponding to the red hue, and the smaller lightness “z” among the second lightness “y” corresponding to the green hue. Is determined as the first converted brightness corresponding to the red sub-pixel 172.
  • the conversion unit 224 outputs a red conversion signal for causing the red phosphor 189 of the red sub-pixel 172 to emit plasma with the determined first conversion brightness.
  • the conversion unit 224 determines the smaller lightness “z” of the second lightness “y”, the first lightness “x” corresponding to the red hue, and the second lightness “y” corresponding to the green hue. Is determined as the second converted brightness corresponding to the green sub-pixel 173.
  • the conversion unit 224 outputs a green conversion signal for causing the green phosphor 191 of the green sub-pixel 173 to emit plasma with the determined second conversion lightness.
  • the third brightness corresponding to the blue hue of the video signal from the stereoscopic signal processing unit 222 is used as the fourth converted brightness corresponding to the blue sub-pixel 175 without any conversion processing being performed.
  • the conversion unit 224 outputs a blue conversion signal for causing the blue phosphor 193 of the blue sub-pixel 175 to emit plasma with the fourth conversion lightness equal to the third lightness.
  • FIG. 8 shows the result of the conversion process shown in FIG.
  • Each numerical value shown in FIG. 8 represents the lightness of each hue in 256 gradations.
  • FIG. 8 shows the conversion results for typical hues, and the conversion process shown in FIG. 7 can be suitably applied to other hues.
  • the generation of the conversion signal by the conversion unit 224 is described with reference to FIGS. 1, 3 to 5, 7, and 8.
  • the video signal from the stereoscopic signal processing unit 222 represents the display color of the pixel 171 with a gray hue
  • the video signal corresponds to the first brightness corresponding to the red hue and the first corresponding to the green hue.
  • a brightness of “127” is assigned to each of the third brightness corresponding to the 2 brightness and the blue hue.
  • the conversion unit 224 compares the value assigned to the first lightness “x” with the value assigned to the second lightness “y”. In the case of a gray hue, since the first lightness and the second lightness are equal values, the conversion unit 224 assigns a value of “127” as the third conversion lightness corresponding to the yellow sub-pixel 174 and performs yellow conversion. Output a signal. As a result, the yellow sub-pixel 174 emits plasma with a brightness of “127”.
  • the conversion unit 224 performs “0” on the first converted brightness corresponding to the red sub-pixel 172 and the second converted brightness corresponding to the green sub-pixel 173 through the difference calculation described with reference to FIG. And a red color conversion signal and a green color conversion signal are output. Also, the conversion unit 224 assigns the value “127” assigned to the blue hue of the video signal from the stereoscopic signal processing unit 222 to the fourth converted lightness corresponding to the blue sub-pixel 175, and performs blue conversion. Output a signal.
  • the first converted brightness corresponding to the red sub-pixel 172 having a relatively long afterglow time is higher than the first brightness corresponding to the red hue of the video signal. Will also be set low.
  • the second converted lightness of the green sub-pixel 173 having a relatively long afterglow time is set lower than the second lightness corresponding to the green hue of the video signal. As a result, the afterglow time of the pixel 171 becomes shorter compared to the case where the conversion process is not performed.
  • the hue of red A value of “0” is assigned to at least one of the first brightness corresponding to and the second brightness corresponding to the green hue.
  • the third converted brightness value corresponding to the yellow sub-pixel 174 is “0”. Therefore, according to the conversion process described with reference to FIG. 7, when both the first brightness corresponding to the red hue and the second brightness corresponding to the green hue are not “0”, the yellow conversion signal is Will be output.
  • FIG. 9 is a chromaticity diagram for explaining the effect of the conversion process described in relation to FIG.
  • the curve in FIG. 9 is a pure color locus.
  • a triangular area in FIG. 9 represents display colors that can be displayed by the display unit 270.
  • the vertices of the triangular area correspond to the color coordinates of the red phosphor (YVP phosphor) 189, the green phosphor (ZSM phosphor) 191 and the blue phosphor (BAM phosphor) 193.
  • the color coordinate point of the yellow phosphor (YAG phosphor) 192 is shown on a straight line connecting the color coordinate point of the red phosphor 189 and the color coordinate point of the green phosphor 191.
  • the triangular area C shown in FIG. 9 is roughly divided into three triangular areas C1, C2, and C3.
  • the coordinate point P1 located approximately between the color coordinate point of the yellow phosphor 192 and the color coordinate point of the green phosphor 191, the color coordinate point of the blue phosphor 193, and the color coordinate point of the green phosphor 191 are the apexes.
  • the hue in the triangular area C1 is a color area expressed by the light emission of the green phosphor 191, the light emission of the blue phosphor 193, and the light emission of the yellow phosphor 192.
  • the color coordinate point of the red phosphor 189, and the color coordinate point of the blue phosphor 193 Is a color region expressed by light emission of the red phosphor 189, light emission of the blue phosphor 193, and light emission of the yellow phosphor 192.
  • the hue in the triangular area C2 having the coordinate point P1, the coordinate point P2, and the color coordinate point of the blue phosphor 193 as vertices is a color area expressed by light emission of the blue phosphor 193 and light emission of the yellow phosphor 192.
  • hues are expressed by the light emission of the blue phosphor 193 and the light emission of the yellow phosphor 192. Further, when the hue existing in the triangular area C1 is expressed, the value of the first converted brightness corresponding to the red sub-pixel 172 is preferably reduced. When the hue existing in the triangular area C3 is expressed, the value of the second converted lightness corresponding to the green sub-pixel 173 is preferably reduced.
  • FIG. 10 schematically illustrates another method of generating a conversion signal by the conversion unit 224.
  • the generation of the conversion signal by the conversion unit 224 will be described with reference to FIGS. 1, 3, 4, and 8 to 10.
  • the video signal is output from the stereoscopic signal processing unit 222 to the conversion unit 224.
  • the video signal from the stereoscopic signal processing unit 222 expresses the display color of each pixel 171 with the first brightness corresponding to the red hue, the second brightness corresponding to the green hue, and the third brightness corresponding to the blue hue. To do.
  • the red sub-pixel 172 emits light with a predetermined first emission brightness (indicated by the symbol “ ⁇ ” in FIG. 10) and the green sub-pixel 173 has a predetermined second emission brightness (in FIG. 10, the symbol
  • the hue and lightness are substantially equal. It is assumed that the following luminescence is obtained.
  • the conversion unit 224 divides the first brightness corresponding to the red hue defined by the video signal from the stereoscopic signal processing unit 222 by the first emission brightness “ ⁇ ”, and obtains the value “x” shown in FIG. Is calculated. Further, the conversion unit 224 divides the second brightness corresponding to the green hue defined by the video signal from the stereoscopic signal processing unit 222 by the second emission brightness “ ⁇ ”, and the value “ y "is calculated. Thereafter, the conversion unit 224 determines a smaller value among the value “x” and the value “y” as the value “z”. The conversion unit 224 further determines a value obtained by multiplying the determined value “z” by the third emission brightness “ ⁇ + ⁇ ” as the third conversion brightness corresponding to the yellow sub-pixel 174. The conversion unit 224 further outputs a yellow conversion signal for causing the yellow phosphor 192 of the yellow sub-pixel 174 to emit plasma with the determined third conversion lightness.
  • the conversion unit 224 is calculated by multiplying the first lightness corresponding to the red hue defined by the video signal from the stereoscopic signal processing unit 222 and the value “z” by the first emission lightness “ ⁇ ”. A difference value from the lightness is determined as the first converted lightness corresponding to the red sub-pixel 172.
  • the conversion unit 224 outputs a red conversion signal for causing the red phosphor 189 of the red sub-pixel 172 to emit plasma with the determined first conversion brightness.
  • the converting unit 224 is calculated by multiplying the second lightness “ ⁇ ” by the second lightness corresponding to the green hue defined by the video signal from the stereoscopic signal processing unit 222 and the value “z”. The difference value from the brightness is determined as the second converted brightness corresponding to the green sub-pixel 173.
  • the conversion unit 224 outputs a green conversion signal for causing the green phosphor 191 of the green sub-pixel 173 to emit plasma with the determined second conversion lightness.
  • the third brightness corresponding to the blue hue of the video signal from the stereoscopic signal processing unit 222 is used as the fourth converted brightness corresponding to the blue sub-pixel 175 without any conversion processing being performed.
  • the conversion unit 224 outputs a blue conversion signal for causing the blue phosphor 193 of the blue sub-pixel 175 to emit plasma with the fourth conversion lightness equal to the third lightness.
  • the conversion process described in connection with FIG. 10 also reduces the brightness of the red subpixel 172 and the green subpixel 173 having a relatively long afterglow time, as described in connection with FIGS.
  • the thus, the afterglow time of the pixel 171 is suitably reduced.
  • FIG. 11 schematically illustrates another method of generating a conversion signal by the conversion unit 224.
  • the generation of the conversion signal by the conversion unit 224 is described with reference to FIGS. 1, 3, 4, 8, 9, and 11.
  • the video signal is output from the stereoscopic signal processing unit 222 to the conversion unit 224.
  • the video signal from the stereoscopic signal processing unit 222 expresses the display color of each pixel 171 with the first brightness corresponding to the red hue, the second brightness corresponding to the green hue, and the third brightness corresponding to the blue hue. To do.
  • the storage unit 250 has a red lookup table 610 for outputting a red conversion signal, a green lookup table 620 for outputting a green conversion signal, and a yellow color for outputting a yellow conversion signal.
  • a lookup table 630 and a blue lookup table 640 for outputting a blue conversion signal are stored in advance.
  • the conversion unit 224 refers to a red lookup table (red LUT) 610, a green lookup table (green LUT) 620, a yellow lookup table (yellow LUT) 630, and a blue lookup table (blue LUT) 640.
  • the red sub-pixel 172 determined by the first brightness corresponding to the red hue defined by the video signal from the stereoscopic signal processing unit 222, the second brightness corresponding to the green hue, and the third brightness corresponding to the blue hue.
  • the second converted brightness corresponding to the green subpixel 173, the third converted brightness corresponding to the yellow subpixel 174, and the fourth converted brightness corresponding to the blue subpixel 175 are determined.
  • FIG. 12 illustrates the first conversion brightness, the second conversion brightness, the third conversion brightness, and the fourth conversion brightness using the red lookup table 610, the green lookup table 620, the yellow lookup table 630, and the blue lookup table 640.
  • the determination method will be schematically described. The determination method of the 1st conversion lightness, the 2nd conversion lightness, the 3rd conversion lightness, and the 4th conversion lightness is demonstrated using FIG.11 and FIG.12.
  • Each axis of the graph in FIG. 12 corresponds to the first brightness corresponding to the red hue defined by the video signal from the stereoscopic signal processing unit 222, the second brightness corresponding to the green hue, and the first hue corresponding to the blue hue. Represents 3 brightness.
  • the value of each point of the coordinate system of the red lookup table 610, the green lookup table 620, the yellow lookup table 630, and the blue lookup table 640 is predetermined.
  • the values of the first lightness corresponding to the red hue, the second lightness corresponding to the green hue, and the third lightness corresponding to the blue hue specified by the video signal from the stereoscopic signal processing unit 222 are respectively represented by the symbol “ p, “q” and “r”.
  • the conversion unit 224 refers to the values of the coordinate points determined in the respective coordinate systems of the red lookup table 610, the green lookup table 620, the yellow lookup table 630, and the blue lookup table 640.
  • the value of the coordinate point (p, q, r) in the coordinate system of the red lookup table 610 is indicated by the symbol “V1”.
  • the value of the coordinate point (p, q, r) in the coordinate system of the green look-up table 620 is indicated by the symbol “V2”.
  • the value of the coordinate point (p, q, r) in the coordinate system of the yellow lookup table 630 is indicated by the symbol “V3”.
  • the value of the coordinate point (p, q, r) in the coordinate system of the blue look-up table 640 is indicated by the symbol “V4”.
  • the conversion unit 224 determines the value “V1” as the first converted brightness corresponding to the red sub-pixel 172, and outputs a red conversion signal for causing the red sub-pixel 172 to emit light. Similarly, the conversion unit 224 determines the value “V2” as the second converted brightness corresponding to the green sub-pixel 173, and outputs a green conversion signal for causing the green sub-pixel 173 to emit light. The conversion unit 224 further determines the value “V3” as the third converted brightness corresponding to the yellow sub-pixel 174, and outputs a yellow conversion signal for causing the yellow sub-pixel 174 to emit light.
  • the conversion unit 224 determines the value “V4” as the fourth converted brightness corresponding to the blue subpixel 175 and outputs a blue conversion signal for causing the blue subpixel 175 to emit light.
  • the red sub-pixel 172 emits light with the first converted brightness “V1”
  • the green sub-pixel 173 emits light with the second converted brightness “V2”
  • the yellow sub-pixel 174 emits light with the third converted brightness “V3”
  • the blue sub-pixel When the pixel 175 emits light with the fourth converted lightness “V4”, the video signal from the stereoscopic signal processing unit 222 corresponds to the first lightness corresponding to the red hue, the second lightness corresponding to the green hue, and the blue hue.
  • the display color corresponding to the display color of the pixel 171 defined using the third brightness is expressed.
  • the value of the point in the coordinate system defined by the red lookup table 610 is, for example, when the values of the first lightness value “p” and the second lightness “q” are not “0”, the value “V1” is the value “ It may be set to be lower than p ”.
  • the value of the point in the coordinate system defined by the green lookup table 620 is the value “V2” when the values of the first lightness value “p” and the second lightness “q” are not “0”. It may be determined to be less than “q”.
  • the value of the point in the coordinate system defined by the yellow look-up table 630 is that the value “V3” is “0” when the first lightness value “p” and the second lightness value “q” are not “0”. It may be determined to be a value exceeding ".”
  • the brightness of the red subpixel 172 and the green subpixel 173 with a relatively long afterglow time is reduced, and the brightness of the green subpixel 173 with a relatively short afterglow time is increased.
  • the afterglow time of the pixel 171 is suitably reduced.
  • the configuration shown in the above-described embodiment reduces the brightness of the red sub-pixel and the brightness of the green sub-pixel, while the yellow sub-pixel emits light, and the display color corresponding to the display color expressed by the video signal Will be expressed.
  • the conventional plasma display needs to emit three sub-pixels of a red sub-pixel, a green sub-pixel, and a blue sub-pixel.
  • the plasma display according to the present embodiment can emit white light by displaying only two sub-pixels of the yellow sub-pixel and the blue sub-pixel.
  • the total amount of plasma discharge for light emission of a self-luminous display device such as a plasma display is related to power consumption.
  • the principle of the present embodiment reduces the number of sub-pixels that need to emit light simultaneously in order to display the same color, so that the power consumption of the plasma display is suitably reduced.
  • the video system 300 including the display device 100 that displays a stereoscopic video and the eyeglass device 400 that performs a stereoscopic assistance operation is illustrated.
  • the display device may be a conventional video display device that does not display stereoscopic video.
  • the principle of this embodiment can reduce afterglow between frames displayed by a conventional video display device that does not display a stereoscopic video.
  • the principle of this embodiment can reduce advantageously the power consumption of the conventional video display apparatus which does not display a stereo image.
  • a display device having the following configuration can provide an image with relatively little afterglow.
  • the display color is represented by the first brightness corresponding to the red hue, the second brightness corresponding to the green hue, and the third brightness corresponding to the blue hue.
  • An input unit to which a video signal to be expressed is input; a red sub-pixel formed to emit plasma with the red hue; a green sub-pixel formed to emit plasma with the green hue; and the blue sub-pixel
  • a display unit including a pixel having a blue sub-pixel formed to emit plasma with a hue of yellow and a yellow sub-pixel formed to emit plasma with a yellow hue, and converting the video signal, Conversion that outputs a conversion signal for causing the display unit to display a display color corresponding to the display color expressed by the video signal by light emission of the red sub-pixel, the green sub-pixel, the blue sub-pixel, and the yellow sub-pixel
  • the conversion signal output from the conversion unit includes a red conversion signal for causing the red sub-pixel to emit plasma with a first conversion lightness lower than the first lightness and
  • the red sub-pixel emits plasma at the first converted brightness
  • the green sub-pixel emits plasma at the second converted brightness.
  • the video signal represents the display color with the first brightness corresponding to the red hue, the second brightness corresponding to the green hue, and the third brightness corresponding to the blue hue.
  • the pixels of the display unit are formed so that plasma is emitted with a red sub-pixel formed to emit plasma with a red hue, a green sub-pixel formed with plasma emission with a green hue, and a blue hue.
  • the conversion unit of the display device converts the video signal and causes the display unit to display a display color corresponding to a display color expressed by the video signal by light emission of the red sub-pixel, the green sub-pixel, the blue sub-pixel, and the yellow sub-pixel. Output a signal.
  • the conversion signal output from the conversion unit is a first conversion lightness lower than the first lightness, a red conversion signal for causing the red subpixel to emit plasma, and a second conversion lightness lower than the second lightness, and the green subpixel to emit plasma. At least one of the green conversion signals to be generated, and a yellow conversion signal for causing the yellow sub-pixel to emit plasma.
  • the display unit can express the display color with a relatively short afterglow time. As a result, the display device can provide an image with relatively little afterglow.
  • the conversion unit is used as the first converted brightness, the second converted brightness, and the plasma emission brightness of the yellow sub-pixel based on the first brightness, the second brightness, and the third brightness. It is preferable to provide a storage unit that stores a lookup table for determining the third converted brightness and the fourth converted brightness used as the brightness of the plasma emission of the blue subpixel.
  • the conversion unit based on the first brightness, the second brightness, and the third brightness, the first converted brightness of the red sub-pixel, the second converted brightness of the green sub-pixel, and the third converted brightness of the yellow sub-pixel.
  • a storage unit for storing a lookup table for determining the fourth converted brightness of the blue sub-pixel.
  • the first conversion lightness of the red sub-pixel, the second conversion lightness of the green sub-pixel, the third conversion lightness of the yellow sub-pixel, and the fourth conversion lightness of the blue sub-pixel are suitably determined using the lookup table.
  • the conversion unit determines the smaller one of the first lightness and the second lightness as the third converted lightness used as the light emission brightness of the plasma emission of the yellow subpixel, and determines the yellow subpixel as the first lightness. It is preferable to output the yellow color conversion signal that emits light with 3 conversion brightness.
  • the conversion unit determines the smaller one of the first brightness and the second brightness as the third converted brightness of the yellow sub-pixel, and outputs a yellow conversion signal. Further, the conversion unit reduces the brightness of the red sub-pixel and the brightness of the green sub-pixel. Thus, since the yellow sub-pixel having a short afterglow time emits light with the third converted brightness, the brightness of the red sub-pixel and / or the green sub-pixel having a longer afterglow time than the yellow sub-pixel is reduced.
  • the display unit can display the display color with a relatively short afterglow time. Thus, the display device can provide an image with relatively little afterglow.
  • the conversion unit determines a difference value between the first brightness and a smaller brightness of the first brightness and the second brightness as the first converted brightness.
  • the conversion unit determines the smaller one of the first lightness and the second lightness as the third conversion lightness of the yellow sub-pixel, and outputs the yellow conversion signal, while the first lightness and the first lightness A difference value between the smaller one of the first lightness and the second lightness is determined as the first converted lightness, and a red conversion signal for causing the red sub-pixel to emit light is output. Therefore, the display unit can express the display color with a relatively short afterglow time. Thus, the display device can provide an image with relatively little afterglow.
  • the conversion unit determines a difference value between the second lightness and the lightness of the first lightness and the smaller of the second lightness as the second lightness.
  • the conversion unit determines the smaller lightness of the first lightness and the second lightness as the third conversion lightness of the yellow sub-pixel, and outputs the yellow conversion signal, while the second lightness and the second lightness.
  • a difference value between the smaller lightness of the first lightness and the second lightness is determined as the second converted lightness, and a green conversion signal for causing the green sub-pixel to emit light is output. Therefore, the display unit can express the display color with a relatively short afterglow time. Thus, the display device can provide an image with relatively little afterglow.
  • the conversion unit is the smaller of a value obtained by dividing the first brightness by a predetermined first light emission brightness and a value obtained by dividing the second brightness by a predetermined second light emission brightness. Is multiplied by a third light emission brightness obtained by adding the first light emission brightness and the second light emission brightness to determine a third conversion lightness used as the plasma light emission brightness of the yellow sub-pixel, It is preferable that the yellow color conversion signal for causing the yellow sub-pixel to emit light with the third conversion brightness is output.
  • the conversion unit sets the third value to the smaller one of the value obtained by dividing the first lightness by the first light emission lightness and the value obtained by dividing the second lightness by the second light emission lightness.
  • the third conversion brightness of the yellow sub-pixel is determined, and a yellow conversion signal is output.
  • the conversion unit reduces the brightness of the red sub-pixel and the brightness of the green sub-pixel.
  • the yellow sub-pixel having a short afterglow time emits light with the third converted brightness, the brightness of the red sub-pixel and / or the green sub-pixel having a longer afterglow time than the yellow sub-pixel is reduced.
  • the display unit can display the display color with a relatively short afterglow time.
  • the display device can provide an image with relatively little afterglow.
  • the said structure WHEREIN is a value obtained by dividing
  • the conversion unit outputs the yellow color conversion signal, while dividing the first brightness, the value obtained by dividing the first brightness by the first emission brightness, and the second brightness by the second emission brightness. Then, a difference value between the lightness obtained by multiplying the smaller value among the values obtained by multiplying the third lightness by the third lightness is defined as the first converted lightness, and a red conversion signal for causing the red sub-pixel to emit light is output. Therefore, the display unit can express the display color with a relatively short afterglow time. Thus, the display device can provide an image with relatively little afterglow.
  • the said structure WHEREIN is a value obtained by dividing
  • the conversion unit outputs the yellow color conversion signal, while dividing the second brightness, the value obtained by dividing the first brightness by the first emission brightness, and the second brightness by the second emission brightness. Then, a difference value between the lightness obtained by multiplying the smaller value among the values obtained by multiplying the light emission brightness by the third lightness is determined as the second conversion lightness, and a green conversion signal for causing the green sub-pixel to emit light is output. Therefore, the display unit can express the display color with a relatively short afterglow time. Thus, the display device can provide an image with relatively little afterglow.
  • the blue subpixel or the red subpixel is disposed between the yellow subpixel and the green subpixel.
  • the video signal is provided by disposing the blue subpixel or the red subpixel having a relatively low specific visibility between the yellow subpixel and the green subpixel having a relatively high specific visibility. Can be suitably expressed.
  • the principle of this embodiment can be suitably used for a self-luminous display device such as a plasma display.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Control Of Indicators Other Than Cathode Ray Tubes (AREA)
  • Testing, Inspecting, Measuring Of Stereoscopic Televisions And Televisions (AREA)
  • Transforming Electric Information Into Light Information (AREA)
  • Control Of Gas Discharge Display Tubes (AREA)

Abstract

 赤、緑及び青の色相表示色を表現する映像信号が入力される入力部と、赤、緑、青及び黄それぞれの色相でプラズマ発光するように形成された赤色サブ画素、緑色サブ画素、青色サブ画素及び黄色サブ画素と、を有する画素を含む表示部と、映像信号を変換し、各サブ画素の発光により映像信号が表現する表示色に相当する表示色を表示部に表現させる変換信号を出力する変換部と、を備え、変換部が出力する変換信号は、映像信号が用いる明度より低い明度で赤色サブ画素及び緑色サブ画素をプラズマ発光させる赤色変換信号及び緑色変換信号と、黄色サブ画素をプラズマ発光させる黄色変換信号と、を含み、黄色サブ画素は、赤色サブ画素及び緑色サブ画素よりも短い残光時間でプラズマ発光することを特徴とする表示装置。

Description

表示装置
 本発明は、視聴者に残光の少ない映像を提供するための表示装置に関する。
 近年の映像技術の発達により、視聴者に3次元的に知覚される映像(3次元映像)を提供するための表示装置が開発されてきている。表示装置は、多くの場合、左眼で視聴されるための左眼フレーム画像と、右眼で視聴されるための右眼フレーム画像とを含む映像を表示する。また、表示装置は、映像のフレーム画像の表示に同期する同期信号を送信する。使用者は、3次元映像を視聴するための専用の眼鏡装置を着用する。眼鏡装置は、表示装置から送信される同期信号に基づき、映像の視聴を補助するための立体視補助動作を実行する。表示装置が、左眼フレーム画像を表示している間、眼鏡装置は、視聴者の右眼へ到達する光量を低減させるとともに視聴者の左眼へ到達する光量を増大させる。また、表示装置が、右眼フレーム画像を表示している間、眼鏡装置は、視聴者の左眼へ到達する光量を低減させるとともに視聴者の右眼へ到達する光量を増大させる。かくして、視聴者は、表示装置が表示する映像を立体的に知覚することとなる。
 左眼フレーム画像及び右眼フレーム画像は、通常の2次元映像と同様に、赤緑青の3原色を用いて表現される。特許文献1及び2は、赤緑青の3原色に加えて、青の反対色である黄色を用いて、フレーム画像を表示する表示装置を開示する。特許文献1及び2の表示装置は、赤緑青黄の4つの色を用いることによって、向上された色再現性を達成する。
 画素をプラズマ発光させることにより、フレーム画像を表示するプラズマディスプレイ装置は、残光(クロストーク)という特有の課題を有する。特に、プラズマディスプレイ装置が左眼フレーム画像と右眼フレーム画像を交互に表示しているとき、プラズマディスプレイ装置の残光は、3次元映像の視聴に悪影響を与える。例えば、プラズマディスプレイ装置が右眼フレーム画像を表示している期間に、当該右眼フレーム画像の表示に先行する左眼フレーム画像の残光が視聴者に知覚されることがある。或いは、プラズマディスプレイ装置が左眼フレーム画像を表示している期間に、当該左眼フレーム画像の表示に先行する右眼フレーム画像の残光が視聴者に知覚されることがある。この結果、視聴者は、3次元映像を快適に視聴できなくなることがある。
 特許文献1及び2の開示技術は、上述のプラズマディスプレイ装置のような自発光素子による表示装置の残光の課題に取り組むものではない。したがって、現状において、上述の残光の課題を解決する技術は存在していない。
特開2001-209047号公報 国際公開WO2007/148519号公報
 本発明は、残光の少ない映像を提供することができる表示装置を提供することを目的とする。
 本発明の一の局面に係る表示装置は、赤の色相に対応する第1明度と、緑の色相に対応する第2明度と、青の色相に対応する第3明度とで表示色を表現する映像信号が入力される入力部と、前記赤の色相でプラズマ発光するように形成された赤色サブ画素と、前記緑の色相でプラズマ発光するように形成された緑色サブ画素と、前記青の色相でプラズマ発光するように形成された青色サブ画素と、黄の色相でプラズマ発光するように形成された黄色サブ画素と、を有する画素を含む表示部と、前記映像信号を変換し、前記赤色サブ画素、前記緑色サブ画素、前記青色サブ画素及び前記黄色サブ画素の発光により前記映像信号が表現する前記表示色に相当する表示色を前記表示部に表現させるための変換信号を出力する変換部と、を備え、前記変換部が出力する変換信号は、前記第1明度よりも低い第1変換明度で前記赤色サブ画素をプラズマ発光させる赤色変換信号及び前記第2明度よりも低い第2変換明度で前記緑色サブ画素をプラズマ発光させる緑色変換信号のうち少なくとも一方と、前記黄色サブ画素をプラズマ発光させる黄色変換信号と、を含み、前記黄色サブ画素は、前記赤色サブ画素及び前記緑色サブ画素よりも短い残光時間でプラズマ発光し、前記赤色サブ画素は、前記第1変換明度でプラズマ発光し、前記緑色サブ画素は、前記第2変換明度でプラズマ発光することを特徴とする。
一実施形態にしたがう表示装置の構成を概略的に示すブロック図である。 図1に示される表示装置が組み込まれた映像システムの概略構成図である。 図1に示される表示装置の表示部が備える画素構成を概略的に示す図である。 図1に示される表示装置の表示部の概略的な断面図である。 図4に示される表示部の蛍光体の残光特性を概略的に示すグラフである。 蛍光体の残光が与える視聴への影響を概略的に示す模式図である。 図1に示される表示装置の変換部による変換信号の生成を概略的に示す模式図である。 図7に示される変換手法によって得られた結果を例示する表である。 図7に示される変換手法によって得られた結果を概略的に示す色度図である。 図1に示される表示装置の変換部による変換信号の生成に関する他の手法を概略的に示す模式図である。 図1に示される表示装置の変換部による変換信号の生成に関する他の手法を概略的に示す模式図である。 図11に示されるルックアップテーブルを用いた明度の決定手法を概略的に説明する図である。
 以下、一実施形態にしたがう表示装置が、添付の図面を用いて説明される。尚、図面に示される構成、配置或いは形状等並びに図面に関連する記載は、単に、表示装置の原理を容易に理解させることを目的とするものであり、表示装置の原理を何ら限定するものではない。
(表示装置の構成)
 図1は、表示装置の構成を概略的に示すブロック図である。図1(a)は、表示装置のハードウェア構成を概略的に示すブロック図である。図1(b)は、表示装置の機能構成を概略的に示すブロック図である。図1を用いて、表示装置が説明される。
 図1(a)に示される如く、表示装置100は、復号化IC110、映像信号処理IC120、送信制御IC130、CPU140、メモリ150、クロック160、駆動回路190、表示パネル170及び送信素子180を備える。
 符号化された映像信号は、表示装置100の復号化IC110に入力される。復号化IC110は、映像信号を復号化して映像データを所定の様式で出力する。映像の符号化として、MPEG(Motion Picture Experts Group)-2、MPEG-4やH264といった様々な方式が例示される。
 復号化された映像データは、赤の色相に対応する第1明度と、緑の色相に対応する第2明度と、青の色相に対応する第3明度で、表示パネル170が含む各画素の表示色を表現する映像信号である。
 映像信号処理IC120は、3次元映像の表示に関する信号処理を行う。映像信号処理IC120は、復号化IC110からの映像データを3次元映像として表示するための映像信号の処理を実行する。映像信号処理IC120は、復号化IC110で復号された映像データから、左眼で視認されるように撮像或いは描写された左眼フレーム画像と右眼で視認されるように撮像或いは描写された右眼フレーム画像とを検出する。検出された左眼フレーム画像及び右眼フレーム画像は、駆動回路190によって駆動される表示パネル170に時間的に交互に表示される。代替的に、復号化IC110が出力した映像データから左眼フレーム画像と右眼フレーム画像とが自動的に生成されてもよい。映像信号処理IC120は、生成された左眼フレーム画像と右眼フレーム画像とを駆動回路190を通じて表示パネル170に交互に出力する。3次元映像の表示に関する信号処理を行なった後、映像信号処理IC120は、表示パネル170の信号入力方式に適合した出力信号を生成する。
 映像信号処理IC120は、更に、上述の復号化された映像信号を変換し、変換信号を生成する。変換信号は、赤の色相、緑の色相、青の色相及び黄の色相を用いて、復号化された映像データが表現する各画素の表示色を表示するように生成される。変換信号は、駆動回路190に出力される。
 尚、映像信号処理IC120は、上記の処理以外の処理を実行してもよい。例えば、映像信号処理IC120は更に、表示パネル170の特性に応じて、復号化IC110で生成された映像データのフレーム間の映像を補間してもよい。この結果、映像のフレームレートが増加することとなる。
 送信制御IC130は、映像信号処理IC120が生成した左眼フレーム画像及び右眼フレーム画像と同期する同期信号を生成する。その後、送信制御IC130は、生成された同期信号を送信素子180へ出力する。
 CPU140は、例えば、メモリ150に記録されたプログラム及び外部からの入力(図示せず)に従って、表示装置100を構成する構成部(例えば、復号化IC110や映像信号処理IC120)を制御する。この結果、CPU140は、表示装置100全体の制御を司ることとなる。
 メモリ150は、CPU140が実行するプログラムやプログラム実行時に発生する一時データを記録する領域として利用される。メモリ150として、揮発性のRAM(Random Access Memory)や不揮発性のROM(Read Only Memory)を利用することができる。
 クロック160は、CPU140や他の構成部品へ各ICの動作基準となるクロック信号を供給する。
 駆動回路190には、映像信号処理IC120によって処理された映像信号が入力される。駆動回路190は、入力された映像信号に従って、表示パネル170を駆動する。本実施形態において、映像信号として、上述の変換信号が入力される。後述されるように、表示パネル170の各画素は、赤の色相、緑の色相、青の色相及び黄の色相でプラズマ発光するサブ画素を含む。したがって、駆動回路190は、変換信号に従って、赤の色相のサブ画素(以下、赤色サブ画素と称される)、緑の色相のサブ画素(以下、緑色サブ画素と称される)、青の色相のサブ画素(以下、青色サブ画素と称される)及び黄の色相のサブ画素(以下、黄色サブ画素と称される)がそれぞれ発光されるように表示パネル170を駆動する。
 駆動回路190によって駆動される表示パネル170には、映像信号処理IC120から出力された映像信号(左眼フレーム画像及び右眼フレーム画像)が表示される。後述されるように、眼鏡装置を着用した視聴者は、眼鏡装置の立体視補助動作を通じて、表示パネル170に表示されるフレーム画像を3次元的に知覚する。本実施形態において、表示パネル170として、PDP(プラズマディスプレイパネル)が好適に使用される。
 送信素子180は、送信制御IC130による制御の下、同期信号を眼鏡装置へ出力する。後述されるように、視聴者が着用する眼鏡装置は、同期信号に基づいて、立体視補助動作を実行し、表示パネル170に映し出される映像を立体的に知覚させる。送信素子180として、例えば、赤外線発光素子、RF送信機や同期信号を送信可能な他の任意の要素が好適に用いられる。
 図1(b)に示される如く、表示装置100は、復号化部210、L/R信号分離部221、立体信号処理部222、変換部224、駆動部290、表示部270、同期信号生成部223、送信制御部230及び送信部280を備える。
 復号化部210は、図1(a)に関連して説明された復号化IC110に相当する。復号化部210には、符号化された映像信号が入力される。
 L/R信号分離部221は、復号化部210が復号した映像信号から左眼用と右眼用の映像信号(左眼フレーム画像及び右眼フレーム画像)を生成若しくは分離する。
 立体信号処理部222は、眼鏡装置を通じて視認される映像を表示する表示部270の特性に応じて、L/R信号分離部221で分離された左眼用及び右眼用の映像信号を調整する。例えば、立体信号処理部222は、表示部270の表示面の大きさに応じて、左眼フレーム画像と右眼フレーム画像との間の視差量を調整する処理を実行する。尚、表示部270は、図1(a)に例示される表示パネル170に相当する。本実施形態において、立体信号処理部222、L/R信号分離部221及び/又は復号化部210は、赤の色相に対応する第1明度と、緑の色相に対応する第2明度と、青の色相に対応する第3明度で、表示パネル170が含む各画素の表示色を表現する映像信号が入力される入力部として用いられる。
 同期信号生成部223は、L/R信号分離部221が生成した左眼フレーム画像及び右眼フレーム画像と同期又は対応した同期信号を生成する。この際、表示部270の特性に応じて、生成される同期信号の種類(例えば、波形)や生成タイミングが調整される。
 変換部224は、立体信号処理部222によって処理された映像信号を変換し、変換信号を生成する。上述の如く、変換信号は、赤の色相、緑の色相、青の色相及び黄の色相を用いて、復号化された映像データが表現する各画素の表示色に相当する表示色を表示するように生成される。変換信号は、駆動部290に出力される。変換部224は、記憶部250を含んでもよい。変換部224は、記憶部250に格納されたルックアップテーブル(LUT)を用いて、変換信号を生成してもよい。
 L/R信号分離部221、立体信号処理部222、同期信号生成部223及び変換部224は、図1(a)に関連して説明されたハードウェア構成において、映像信号処理IC120に該当する。記憶部250は、図1(a)のメモリ150に該当する。
 駆動部290には、立体信号処理部222及び変換部224によって処理された映像信号が入力される。駆動部290は、入力された映像信号に従って、表示部270を駆動する。上述の如く、表示部270は、図1(a)に示される表示パネル170に該当する。表示部270の各画素は、赤色サブ画素、緑色サブ画素、青色サブ画素及び黄色サブ画素を含む。駆動部290は、変換部224によって変換された変換信号に従って、赤色サブ画素、緑色サブ画素、青色サブ画素及び黄色サブ画素がそれぞれ発光されるように表示部270を駆動し、立体信号処理部222からの映像信号によって定められた表示色で各画素を発光させる。駆動部290は、図1(a)に示される駆動回路190に該当する。
 送信部280は、同期信号生成部223で生成された同期信号を、送信制御部230の制御下で、眼鏡装置へ送信する。送信部280は、図1(a)に示される送信素子180に該当する。
 送信制御部230は、送信される同期信号のデータ量や、同期信号の送信間隔を制御する。送信制御部230は、図1(a)に示される送信制御IC130に該当する。
(表示装置が組み込まれた映像システム)
 図2は、表示装置100が組み込まれた映像システムを概略的に示す。図1及び図2を用いて、表示装置100が組み込まれた映像システムが説明される。
 映像システム300は、映像を表示する表示装置100と、視聴者に映像を立体的に知覚させるための立体視補助動作を行う眼鏡装置400とを含む。上述の如く、表示パネル170には、左眼で視認されるように撮像或いは描写された左眼フレーム画像と、右眼で視認されるように撮像或いは描写された右眼フレーム画像とが表示される。本実施形態において、左眼フレーム画像及び右眼フレーム画像は、表示パネル170に交互に表示される。
 眼鏡装置400は、視聴者が左眼で左眼フレーム画像を視聴し、右眼で右眼フレーム画像を視聴するように立体視補助動作を実行する。この結果、視聴者は、表示パネル170上に表示された映像を3次元的(立体的)に知覚することとなる。映像が立体的に知覚されるとき、左眼フレーム画像及び右眼フレーム画像中のオブジェクト(左眼フレーム画像及び右眼フレーム画像中に描かれた物体の像)は、表示パネル170の平坦な面から飛び出たように或いは引っ込んだように知覚されることとなる。
 表示パネル170の周縁を取り囲むように形成された筐体101の上縁上に送信素子180が配設される。上述の如く、送信素子180は、表示パネル170上での左眼フレーム画像及び右眼フレーム画像の表示に同期して、同期信号を送信する。
 送信素子180からの同期信号は、眼鏡装置400に受信される。眼鏡装置400は、受信した同期信号に基づき、上述の立体視補助動作を実行する。この結果、視聴者は、表示パネル170が表示する左眼フレーム画像を左眼で視聴し、右眼フレーム画像を右眼で視聴することが可能となる。
 眼鏡装置400は、全体として、視力矯正用の眼鏡と同様の形状をなす。眼鏡装置400は、眼鏡装置400を着用した視聴者の左眼前に配置される左眼フィルタ411と、右眼前に配置される右眼フィルタ412とを含む光学フィルタ部410を備える。左眼フィルタ411及び右眼フィルタ412は、視聴者の左眼及び右眼へ透過する光の量を調整可能に形成される光学素子である。したがって、左眼フィルタ411及び右眼フィルタ412として、視聴者の左眼及び右眼へ透過する光路を開閉するシャッタ素子(例えば、液晶シャッタ)、視聴者の左眼及び右眼へ透過する光を偏光する偏光素子(例えば、液晶フィルタ)や光量を調整可能な他の光学素子が好適に用いられる。
 表示パネル170が左眼フレーム画像を表示している間、左眼フィルタ411が視聴者の左眼への光の透過を許容する一方で、右眼フィルタ412は、視聴者の右眼への光の透過を抑制する。かくして、視聴者は左眼フレーム画像を左眼で視聴することができる。表示パネル170が右眼フレーム画像を表示している間、右眼フィルタ412が視聴者の右眼への光の透過を許容する一方で、左眼フィルタ411は、視聴者の左眼への光の透過を抑制する。かくして、視聴者は右眼フレーム画像を右眼で視聴することができる。このような立体視補助動作を通じて、視聴者は表示パネル170が表示する映像を3次元的に知覚することができる。
 眼鏡装置400は、左眼フィルタ411と右眼フィルタ412との間に配設された受信素子420を含む。受信素子420は、映像のフレーム画像の表示に同期して送信される同期信号の受信部として用いられる。上述の映像のフレーム画像の表示と光学フィルタ部410の立体視補助動作との間の同期は、受信素子420が送信素子180から同期信号を受信することにより達成される。送信素子180として、赤外線発光素子が用いられるとき、受信素子420として、赤外線受光素子が好適に用いられる。送信素子180として、RF送信機が用いられるとき、受信素子420として、RF受信機が好適に用いられる。代替的に、送信素子180が送信する同期信号を受信可能な任意の要素が、受信素子420として用いられてもよい。
(表示パネルの構成)
 図3は、図2に示される領域R内の画素の配列を概略的に示す。尚、領域Rは、表示パネル170の任意の領域を意味する。図2及び図3を用いて、領域R内の画素の配列が説明される。
 表示パネル170には、画素171が行列状に配列される。図3には、(M-1)行目乃至(M+2)行目且つ(N-1)列目乃至(N+1)列目に配列される12の画素171が示されている。各画素171は、上述の赤色サブ画素172、緑色サブ画素173、黄色サブ画素174及び青色サブ画素175を含む。本実施形態において、列方向に整列された赤色サブ画素172、黄色サブ画素174、青色サブ画素175及び緑色サブ画素173は、上下方向に延びる細長い矩形状に形成され、それぞれの面積は略等しい。黄色サブ画素174は、画素171の一端に配置される赤色サブ画素172と青色サブ画素175との間に配設される。青色サブ画素175は、黄色サブ画素174と画素171の他端に配置される緑色サブ画素173との間に配設される。比較的高い比視感度を有する黄色サブ画素174と緑色サブ画素173との間に、これらより低い比視感度を有する赤色サブ画素172又は青色サブ画素175が配設されることによって、好適な画素171の発光が得られることとなる。
 図4は、画素171の概略的な断面図である。図1、図3及び図4を用いて、表示パネル170の画素171が説明される。
 表示パネル170は、ガラス製の表面基板176と、表面基板176に対向して配設されるガラス製の背面基板177とを備える。表面基板176と背面基板177との間には、放電空間178が形成される。放電空間178は、ネオンやキセノンといったガスで充たされる。放電空間178内での放電によって、ガスは紫外線を放射する。
 背面基板177に対向する表面基板176の面上には、誘電体層179及び保護層181が形成される。誘電体層179と表面基板176との間には、走査電極182及び維持電極183が配設される。一対の走査電極182及び一対の維持電極183が交互に並べられる。一対の走査電極182の間及び維持電極183の間それぞれには、黒色材料から形成された光吸収層184が配設される。
 表面基板176に対向する背面基板177上には、データ電極185が配設される。データ電極185は、走査電極182及び維持電極183の延出方向に対して略直交する方向に延出する。データ電極185上に誘電体層196が形成される。
 背面基板177上には更に、図3に関連して示された赤色サブ画素172、黄色サブ画素174、青色サブ画素175及び緑色サブ画素173を区画する隔壁186が配設される。隔壁186によって形成された空間187内には、蛍光体層188が形成される。図3に関連して説明された赤色サブ画素172に対応する空間187内に形成される蛍光体層188は、赤色蛍光体189から形成される。緑色サブ画素173に対応する空間187内に形成される蛍光体層188は、緑色蛍光体191から形成される。黄色サブ画素174に対応する空間187内に形成される蛍光体層188は、黄色蛍光体192から形成される。青色サブ画素175に対応する空間187内に形成される蛍光体層188は、青色蛍光体193から形成される。赤色蛍光体189として、YVP蛍光体((Y,Eu)(PVO4))が例示される。緑色蛍光体191として、ZSM蛍光体((Zn,Mn)2MgSiO4)が例示される。黄色蛍光体192として、YAG蛍光体(Y3Al5O12:Ce3+)が例示される。青色蛍光体193として、BAM蛍光体((Ba,Eu)MgAl10O17)が例示される。
 空間187の間に、隙間部194が形成される。走査電極182に対向して、プライミング電極195が誘電体層196上に配設される。プライミング電極195は、データ電極185に対して、略直交する方向に延びる。プライミング電極195は、プライミング電極195と走査電極182との間に形成された隙間部194内で、プライミング放電を行う。
 図1に関連して説明されたように、駆動回路190は、変換信号に従って、空間187内で放電するように表示パネル170を駆動する。この結果、空間187内のガスが励起され、励起紫外線を放射する。励起紫外線によって、赤色蛍光体189、緑色蛍光体191、黄色蛍光体192及び青色蛍光体193がプラズマ発光される。
(残光特性)
 図5は、赤色蛍光体189、緑色蛍光体191、黄色蛍光体192及び青色蛍光体193の残光特性を示すグラフである。グラフの横軸は、励起紫外線を停止してからの経過時間を示す。グラフの縦軸は、励起紫外線が停止された後の蛍光体からの発光強度の時間応答を示す。図3及び図5を用いて、赤色蛍光体189、緑色蛍光体191、黄色蛍光体192及び青色蛍光体193の残光特性が説明される。
 図5に示される如く、青色蛍光体(BAM蛍光体)193及び黄色蛍光体(YAG蛍光体)192は、励起紫外線が停止された後、1m秒以内に、発光強度が1/10以下まで低減している。一方、赤色蛍光体(YVP蛍光体)189は、励起紫外線が停止された後、発光強度が1/10以下になるまで、略4m秒かかっている。また、緑色蛍光体(ZSM蛍光体)191は、励起紫外線が停止された後、発光強度が1/10以下になるまで、略5m秒かかっている。
 本実施形態において、「長い残光時間」との用語或いはこれに類する用語は、励起紫外線が停止された後から発光強度が所定の値まで低下する時間が長いことを意味する。「短い残光時間」との用語或いはこれに類する用語は、励起紫外線が停止された後から発光強度が所定の値まで低下する時間が短いことを意味する。図5に示される如く、青色蛍光体193及び黄色蛍光体192は、赤色蛍光体189及び緑色蛍光体191と比較して、短い残光時間を有することが分かる。
 図6は、視聴者が知覚する映像に対する残光時間の影響を概略的に説明するタイミングチャートである。図6の左図は、残光時間が短いときのタイミングチャートである。図6の右図は、残光時間が長いときのタイミングチャートである。図6のセクション(a)は、表示部270が表示するフレーム画像を示す。図6のセクション(b)は、眼鏡装置400の光学フィルタ部410の動作を示す。図6のセクション(c)は、視聴者が知覚する映像を示す。図1、図2、図5及び図6を用いて、視聴者が知覚する映像に対する残光時間の影響が説明される。
 図6のセクション(a)に示される如く、表示部270には、左眼フレーム画像510と右眼フレーム画像520とが交互に表示される。また、図6のセクション(b)に示される如く、光学フィルタ部410の左眼フィルタ411は、左眼フレーム画像510の表示に同期して、視聴者の左眼へ到達する光量を増大させるとともに、右眼フレーム画像520が表示されている間、視聴者の左眼へ到達する光量を低減させる。光学フィルタ部410の右眼フィルタ412は、右眼フレーム画像520の表示に同期して、視聴者の右眼へ到達する光量を増大させるとともに、左眼フレーム画像510が表示されている間、視聴者の右眼へ到達する光量を低減させる。
 図6のセクション(a)に示される如く、残光時間が短い場合、左眼フレーム画像510の表示及び右眼フレーム画像520の表示は、時間的に重ならない。一方、残光時間が長い場合、左眼フレーム画像510の表示及び右眼フレーム画像520の表示が時間的に重なることとなる。したがって、残光時間が長い場合、左眼で右眼フレーム画像520の残光を知覚し、右眼で左眼フレーム画像510の残光を知覚することとなる。この結果、視聴者は、3次元映像の快適な視聴を享受できなくなる。一方、残光時間が短い場合、左眼で右眼フレーム画像520の残光を知覚することなく、左眼フレーム画像510を視聴することができる。また、右眼で左眼フレーム画像510の残光を知覚することなく、右眼フレーム画像520を視聴することができる。かくして、残光時間が短い場合、視聴者は、3次元映像の快適な視聴を享受することができる。
(変換信号の生成)
 図7は、変換部224による変換信号の生成を概略的に説明する。図1、図3、図4及び図7を用いて、変換部224による変換信号の生成が説明される。
 図1に関連して説明された如く、立体信号処理部222から変換部224に映像信号が出力される。立体信号処理部222からの映像信号は、赤の色相に対応する第1明度、緑の色相に対応する第2明度、青の色相に対応する第3明度で、各画素171の表示色を表現する。
 図7中、赤の色相に対応する第1明度は、記号「x」で示される。また、緑の色相に対応する第2明度は、記号「y」で示される。図7に示される如く、変換部224は、赤の色相に対応する第1明度「x」と、緑の色相に対応する第2明度「y」のうち、小さい方の明度(図7中、記号「z」で表される)を黄色サブ画素174に対応する第3変換明度として決定する。変換部224は更に、決定された第3変換明度で、黄色サブ画素174の黄色蛍光体192をプラズマ発光させるための黄色変換信号を出力する。
 更に、変換部224は、第1明度「x」と、赤の色相に対応する第1明度「x」及び緑の色相に対応する第2明度「y」のうち小さい方の明度「z」との間の差分値を赤色サブ画素172に対応する第1変換明度として決定する。変換部224は、決定された第1変換明度で、赤色サブ画素172の赤色蛍光体189をプラズマ発光させるための赤色変換信号を出力する。
 同様に、変換部224は、第2明度「y」と、赤の色相に対応する第1明度「x」及び緑の色相に対応する第2明度「y」のうち小さい方の明度「z」との間の差分値を緑色サブ画素173に対応する第2変換明度として決定する。変換部224は、決定された第2変換明度で、緑色サブ画素173の緑色蛍光体191をプラズマ発光させるための緑色変換信号を出力する。
 本実施形態において、立体信号処理部222からの映像信号の青の色相に対応する第3明度は、何ら変換処理を施されることなく、青色サブ画素175に対応する第4変換明度として用いられる。かくして、変換部224は、第3明度と等しい値の第4変換明度で、青色サブ画素175の青色蛍光体193をプラズマ発光させるための青色変換信号を出力する。
 図8は、図7に示される変換処理の結果を示す。図8に示される各数値は、256階調における各色相の明度を表す。尚、図8は、代表的な色相に対する変換結果を示すものであり、他の色相に対しても、図7に示される変換処理は好適に適用可能である。図1、図3乃至図5、図7及び図8を用いて、変換部224による変換信号の生成が説明される。
 立体信号処理部222からの映像信号が、例えば、グレイの色相で画素171の表示色を表現しているとき、映像信号は、赤の色相に対応する第1明度、緑の色相に対応する第2明度及び青の色相に対応する第3明度それぞれに対して、「127」の明度を割り当てる。図7に関連して説明されたように、変換部224は、第1明度「x」に割り当てられた値と第2明度「y」に割り当てられた値を比較する。グレイの色相の場合には、第1明度及び第2明度は等しい値であるので、変換部224は、黄色サブ画素174に対応する第3変換明度として、「127」の値を割り当て、黄色変換信号を出力する。この結果、黄色サブ画素174は、「127」の明度でプラズマ発光する。
 一方、変換部224は、赤色サブ画素172に対応する第1変換明度及び緑色サブ画素173に対応する第2変換明度に対して、図7に関連して説明された差分演算を通じて、「0」の値を割り当て、赤色変換信号及び緑色変換信号をそれぞれ出力する。また、変換部224は、青色サブ画素175に対応する第4変換明度に対して、立体信号処理部222からの映像信号が青の色相に対して割り当てた「127」の値を割り当て、青色変換信号を出力する。
 かくして、図7に関連して説明された変換処理によれば、比較的残光時間が長い赤色サブ画素172に対応する第1変換明度は、映像信号が赤の色相に対応する第1明度よりも低く設定されることとなる。また、比較的残光時間が長い緑色サブ画素173の第2変換明度は、映像信号が緑の色相に対応する第2明度よりも低く設定されることとなる。この結果、画素171の残光時間は、変換処理を受けない場合と比較して短くなる。
 図8中に示される「画素の色」のうち、黒、赤、マゼンタ、青、シアン及び緑の色相を立体信号処理部222からの映像信号が表示色として表現しているとき、赤の色相に対応する第1明度及び緑の色相に対応する第2明度のうち少なくとも一方には、「0」の値が割り当てられている。この場合、黄色サブ画素174に対応する第3変換明度の値は、「0」となる。したがって、図7に関連して説明された変換処理によれば、赤の色相に対応する第1明度及び緑の色相に対応する第2明度がともに「0」の値でないとき、黄色変換信号が出力されることとなる。
 図9は、図7に関連して説明された変換処理の効果を説明するための色度図である。図9中の曲線は、純色軌跡である。図9中の三角形領域は、表示部270が表示することができる表示色を表す。三角形領域の頂点は、赤色蛍光体(YVP蛍光体)189、緑色蛍光体(ZSM蛍光体)191及び青色蛍光体(BAM蛍光体)193の色座標に対応する。赤色蛍光体189の色座標点と緑色蛍光体191の色座標点とを結ぶ直線上に黄色蛍光体(YAG蛍光体)192の色座標点が示されている。
 図9に示される三角形領域Cは、概略的に3つの三角形領域C1,C2,C3に分けられる。黄色蛍光体192の色座標点と緑色蛍光体191の色座標点との間の略中間に位置する座標点P1、青色蛍光体193の色座標点及び緑色蛍光体191の色座標点を頂点とする三角形領域C1内の色相は、緑色蛍光体191の発光、青色蛍光体193の発光及び黄色蛍光体192の発光で表現される色領域である。座標点P1と赤色蛍光体189の色座標点との間の略中間に位置する座標点P2、赤色蛍光体189の色座標点及び青色蛍光体193の色座標点を頂点とする三角形領域C3内の色相は、赤色蛍光体189の発光、青色蛍光体193の発光及び黄色蛍光体192の発光で表現される色領域である。座標点P1、座標点P2及び青色蛍光体193の色座標点を頂点とする三角形領域C2内の色相は、青色蛍光体193の発光及び黄色蛍光体192の発光で表現される色領域である。
 このように、図7に関連して説明された変換処理によれば、多くの色相は、青色蛍光体193の発光及び黄色蛍光体192の発光により表現される。また、三角形領域C1内に存する色相が表現されるときには、赤色サブ画素172に対応する第1変換明度の値は、好適に低減されることとなる。三角形領域C3内に存する色相が表現されるときには、緑色サブ画素173に対応する第2変換明度の値は、好適に低減されることとなる。
 図10は、変換部224による変換信号の生成の他の手法を概略的に説明する。図1、図3、図4、図8乃至図10を用いて、変換部224による変換信号の生成が説明される。
 図1に関連して説明された如く、立体信号処理部222から変換部224に映像信号が出力される。立体信号処理部222からの映像信号は、赤の色相に対応する第1明度、緑の色相に対応する第2明度、青の色相に対応する第3明度で、各画素171の表示色を表現する。
 本実施形態において、赤色サブ画素172が所定の第1発光明度(図10中、記号「α」で示される)で発光するとともに緑色サブ画素173が所定の第2発光明度(図10中、記号「β」で示される)で発光するとき、第1発光明度「α」と第2発光明度「β」を加算して得られる第3発光明度「α+β」で発光したときに略等しい色相及び明度の発光が得られるものとする。
 変換部224は、立体信号処理部222からの映像信号によって規定された赤の色相に対応する第1明度を、第1発光明度「α」で除算して、図10に示される値「x」を算出する。また、変換部224は、立体信号処理部222からの映像信号によって規定された緑の色相に対応する第2明度を、第2発光明度「β」で除算して、図10に示される値「y」を算出する。変換部224は、その後、値「x」と値「y」のうち少ない値を、値「z」として定める。変換部224は、更に、定められた値「z」に第3発光明度「α+β」を乗算した値を、黄色サブ画素174に対応する第3変換明度として決定する。変換部224は更に、決定された第3変換明度で、黄色サブ画素174の黄色蛍光体192をプラズマ発光させるための黄色変換信号を出力する。
 更に、変換部224は、立体信号処理部222からの映像信号によって規定された赤の色相に対応する第1明度と、値「z」に第1発光明度「α」を乗算して算出された明度との差分値を赤色サブ画素172に対応する第1変換明度として決定する。変換部224は、決定された第1変換明度で、赤色サブ画素172の赤色蛍光体189をプラズマ発光させるための赤色変換信号を出力する。
 同様に、変換部224は、立体信号処理部222からの映像信号によって規定された緑の色相に対応する第2明度と、値「z」に第2発光明度「β」を乗算して算出された明度との差分値を緑色サブ画素173に対応する第2変換明度として決定する。変換部224は、決定された第2変換明度で、緑色サブ画素173の緑色蛍光体191をプラズマ発光させるための緑色変換信号を出力する。
 本実施形態において、立体信号処理部222からの映像信号の青の色相に対応する第3明度は、何ら変換処理を施されることなく、青色サブ画素175に対応する第4変換明度として用いられる。かくして、変換部224は、第3明度と等しい値の第4変換明度で、青色サブ画素175の青色蛍光体193をプラズマ発光させるための青色変換信号を出力する。
 図10に関連して説明された変換処理によっても、図8及び図9に関連して説明されたように、比較的残光時間が長い赤色サブ画素172及び緑色サブ画素173の明度が低減される。かくして、画素171の残光時間が好適に低減されることとなる。
 図11は、変換部224による変換信号の生成の他の手法を概略的に説明する。図1、図3、図4、図8、図9及び図11を用いて、変換部224による変換信号の生成が説明される。
 図1に関連して説明された如く、立体信号処理部222から変換部224に映像信号が出力される。立体信号処理部222からの映像信号は、赤の色相に対応する第1明度、緑の色相に対応する第2明度、青の色相に対応する第3明度で、各画素171の表示色を表現する。
 本実施形態において、記憶部250には、赤色変換信号を出力するための赤色ルックアップテーブル610と、緑色変換信号を出力するための緑色ルックアップテーブル620と、黄色変換信号を出力するための黄色ルックアップテーブル630と、青色変換信号を出力するための青色ルックアップテーブル640とが予め記憶されている。
 変換部224は、赤色ルックアップテーブル(赤のLUT)610、緑色ルックアップテーブル(緑のLUT)620、黄色ルックアップテーブル(黄のLUT)630及び青色ルックアップテーブル(青のLUT)640を参照し、立体信号処理部222からの映像信号によって規定された赤の色相に対応する第1明度、緑の色相に対応する第2明度及び青の色相に対応する第3明度によって定まる赤色サブ画素172に対応する第1変換明度、緑色サブ画素173に対応する第2変換明度、黄色サブ画素174に対応する第3変換明度及び青色サブ画素175に対応する第4変換明度を決定する。
 図12は、赤色ルックアップテーブル610、緑色ルックアップテーブル620、黄色ルックアップテーブル630及び青色ルックアップテーブル640を用いた第1変換明度、第2変換明度、第3変換明度及び第4変換明度の決定手法を概略的に説明する。図11及び図12を用いて、第1変換明度、第2変換明度、第3変換明度及び第4変換明度の決定手法が説明される。
 図12中のグラフの軸それぞれは、立体信号処理部222からの映像信号によって規定された赤の色相に対応する第1明度、緑の色相に対応する第2明度及び青の色相に対応する第3明度を表す。本実施形態において、赤色ルックアップテーブル610、緑色ルックアップテーブル620、黄色ルックアップテーブル630及び青色ルックアップテーブル640の座標系の各点の値は予め定められている。
 立体信号処理部222からの映像信号によって規定された赤の色相に対応する第1明度、緑の色相に対応する第2明度及び青の色相に対応する第3明度の値は、それぞれ、記号「p」、「q」及び「r」で示されている。変換部224は、赤色ルックアップテーブル610、緑色ルックアップテーブル620、黄色ルックアップテーブル630及び青色ルックアップテーブル640それぞれの座標系において定まる座標点の値を参照する。図12には、赤色ルックアップテーブル610の座標系における座標点(p,q,r)の値が記号「V1」で示されている。緑色ルックアップテーブル620の座標系における座標点(p,q,r)の値が記号「V2」で示されている。黄色ルックアップテーブル630の座標系における座標点(p,q,r)の値が記号「V3」で示されている。青色ルックアップテーブル640の座標系における座標点(p,q,r)の値が記号「V4」で示されている。
 変換部224は、値「V1」を赤色サブ画素172に対応する第1変換明度として決定し、赤色サブ画素172を発光させるための赤色変換信号を出力する。変換部224は、同様に、値「V2」を緑色サブ画素173に対応する第2変換明度として決定し、緑色サブ画素173を発光させるための緑色変換信号を出力する。変換部224は、更に、値「V3」を黄色サブ画素174に対応する第3変換明度として決定し、黄色サブ画素174を発光させるための黄色変換信号を出力する。変換部224は、同様に、値「V4」を青色サブ画素175に対応する第4変換明度として決定し、青色サブ画素175を発光させるための青色変換信号を出力する。赤色サブ画素172が第1変換明度「V1」で発光し、緑色サブ画素173が第2変換明度「V2」で発光し、黄色サブ画素174が第3変換明度「V3」で発光し、青色サブ画素175が第4変換明度「V4」で発光するとき、立体信号処理部222からの映像信号が赤の色相に対応する第1明度、緑の色相に対応する第2明度及び青の色相に対応する第3明度を用いて規定する画素171の表示色に相当する表示色を表現する。
 赤色ルックアップテーブル610が定める座標系中の点の値は、例えば、第1明度の値「p」及び第2明度「q」の値がともに「0」でないとき、値「V1」が値「p」を下回るように定められてもよい。同様に、緑色ルックアップテーブル620が定める座標系中の点の値は、第1明度の値「p」及び第2明度「q」の値がともに「0」でないとき、値「V2」が値「q」を下回るように定められてもよい。また、黄色ルックアップテーブル630が定める座標系中の点の値は、第1明度の値「p」及び第2明度「q」の値がともに「0」でないとき、値「V3」が「0」を上回る値となるように定められてもよい。
 以上、本実施形態で示されたように、残光時間が比較的長い赤色サブ画素172及び緑色サブ画素173の明度を低減し、比較的残光時間が短い緑色サブ画素173の明度を増加させることで、画素171の残光時間が好適に低減されることとなる。
 また、上述の実施形態で示された構成により、赤色サブ画素の明度及び緑色サブ画素の明度が低減される一方で、黄色サブ画素が発光され、映像信号が表現する表示色に相当する表示色が表現されることとなる。この結果、例えば、白い色が表示されるならば、従来のプラズマディスプレイは、赤色サブ画素、緑色サブ画素及び青色サブ画素の3つのサブ画素を発光させる必要がある。一方で、本実施形態に係るプラズマディスプレイは、黄色サブ画素及び青色サブ画素の2つのサブ画素のみを発光させ、白色を表示することができる。一般的に、プラズマディスプレイといった自発光型の表示装置の発光のためのプラズマ放電の総量は、電力消費量に関連する。本実施形態の原理は、同じ色を表示するために同時に発光させる必要があるサブ画素数を減少させるので、プラズマディスプレイの消費電力が好適に削減される。
 なお、上述の実施形態では、立体映像を表示する表示装置100と立体視補助動作を行う眼鏡装置400とを備える映像システム300が例示される。代替的に、表示装置は、立体映像を表示しない従来の映像表示装置であってもよい。本実施形態の原理は、立体映像を表示しない従来の映像表示装置が表示するフレーム間の残光を低減させることができる。或いは、本実施形態の原理は、立体映像を表示しない従来の映像表示装置の消費電力を有利に低減することができる。
 上述された実施形態は、以下の構成を主に備える。以下の構成を備える表示装置は、比較的残光の少ない映像を提供することができる。
 上述の実施形態の一の局面に係る表示装置は、赤の色相に対応する第1明度と、緑の色相に対応する第2明度と、青の色相に対応する第3明度とで表示色を表現する映像信号が入力される入力部と、前記赤の色相でプラズマ発光するように形成された赤色サブ画素と、前記緑の色相でプラズマ発光するように形成された緑色サブ画素と、前記青の色相でプラズマ発光するように形成された青色サブ画素と、黄の色相でプラズマ発光するように形成された黄色サブ画素と、を有する画素を含む表示部と、前記映像信号を変換し、前記赤色サブ画素、前記緑色サブ画素、前記青色サブ画素及び前記黄色サブ画素の発光により前記映像信号が表現する前記表示色に相当する表示色を前記表示部に表現させるための変換信号を出力する変換部と、を備え、前記変換部が出力する変換信号は、前記第1明度よりも低い第1変換明度で前記赤色サブ画素をプラズマ発光させる赤色変換信号及び前記第2明度よりも低い第2変換明度で前記緑色サブ画素をプラズマ発光させる緑色変換信号のうち少なくとも一方と、前記黄色サブ画素をプラズマ発光させる黄色変換信号と、を含み、前記黄色サブ画素は、前記赤色サブ画素及び前記緑色サブ画素よりも短い残光時間でプラズマ発光し、前記赤色サブ画素は、前記第1変換明度でプラズマ発光し、前記緑色サブ画素は、前記第2変換明度でプラズマ発光することを特徴とする。
 上記構成によれば、映像信号は、赤の色相に対応する第1明度と、緑の色相に対応する第2明度と、青の色相に対応する第3明度とで表示色を表現する。表示部の画素は、赤の色相でプラズマ発光するように形成された赤色サブ画素と、緑の色相でプラズマ発光するように形成された緑色サブ画素と、青の色相でプラズマ発光するように形成された青色サブ画素と、黄の色相でプラズマ発光するように形成された黄色サブ画素とを有する。表示装置の変換部は、映像信号を変換し、赤色サブ画素、緑色サブ画素、青色サブ画素及び黄色サブ画素の発光により映像信号が表現する表示色に相当する表示色を表示部に表現させる変換信号を出力する。変換部が出力する変換信号は、第1明度よりも低い第1変換明度で、赤色サブ画素をプラズマ発光させる赤色変換信号及び第2明度よりも低い第2変換明度で、緑色サブ画素をプラズマ発光させる緑色変換信号のうち少なくとも一方と、黄色サブ画素をプラズマ発光させる黄色変換信号とを含む。かくして、赤色サブ画素の明度及び緑色サブ画素の明度が低減される一方で、赤色サブ画素及び緑色サブ画素よりも短い残光時間でプラズマ発光する黄色サブ画素が発光され、映像信号が表現する表示色に相当する表示色が表現されることとなる。したがって、表示部は、比較的短い残光時間を以て、表示色を表現することが可能となる。この結果、表示装置は、比較的残光の少ない映像を提供することができる。
 上記構成において、前記変換部は、前記第1明度、前記第2明度及び前記第3明度に基づき、前記第1変換明度、前記第2変換明度、前記黄色サブ画素のプラズマ発光の明度として用いられる第3変換明度及び前記青色サブ画素のプラズマ発光の明度として用いられる第4変換明度を決定するためのルックアップテーブルを記憶する記憶部を備えることが好ましい。
 上記構成によれば、変換部は、第1明度、第2明度及び第3明度に基づき、赤色サブ画素の第1変換明度、緑色サブ画素の第2変換明度、黄色サブ画素の第3変換明度及び青色サブ画素の第4変換明度を決定するためのルックアップテーブルを記憶する記憶部を備える。かくして、ルックアップテーブルを用いて、赤色サブ画素の第1変換明度、緑色サブ画素の第2変換明度、黄色サブ画素の第3変換明度及び青色サブ画素の第4変換明度が好適に決定される。
 上記構成において、前記変換部は、前記第1明度及び前記第2明度うち小さい方の明度を前記黄色サブ画素のプラズマ発光の明度として用いられる第3変換明度として定め、前記黄色サブ画素を前記第3変換明度で発光させる前記黄色変換信号を出力することが好ましい。
 上記構成によれば、変換部は、第1明度及び前記第2明度うち小さい方の明度を黄色サブ画素の第3変換明度として定め、黄色変換信号を出力する。また、変換部は、赤色サブ画素の明度及び緑色サブ画素の明度を低減させる。かくして、短い残光時間を有する黄色サブ画素が第3変換明度で発光する一方で、黄色サブ画素よりも長い残光時間を有する赤色サブ画素及び/又は緑色サブ画素の明度が低減されるので、表示部は、比較的短い残光時間を以て、表示色を表現することが可能となる。かくして、表示装置は、比較的残光の少ない映像を提供することができる。
 上記構成において、前記変換部は、前記第1明度と、前記第1明度及び前記第2明度のうち小さい方の明度との間の差分値を前記第1変換明度として定めることが好ましい。
 上記構成によれば、変換部は、第1明度及び前記第2明度うち小さい方の明度を黄色サブ画素の第3変換明度として定め、黄色変換信号を出力する一方で、第1明度と、第1明度及び第2明度のうち小さい方の明度との間の差分値を第1変換明度として定め、赤色サブ画素を発光させる赤色変換信号を出力する。したがって、表示部は、比較的短い残光時間を以て、表示色を表現することが可能となる。かくして、表示装置は、比較的残光の少ない映像を提供することができる。
 上記構成において、前記変換部は、前記第2明度と、前記第1明度及び前記第2明度うち小さい方の明度との間の差分値を前記第2変換明度として定めることが好ましい。
 上記構成によれば、変換部は、第1明度及び前記第2明度うち小さい方の明度を黄色サブ画素の第3変換明度として定め、黄色変換信号を出力する一方で、第2明度と、第1明度及び第2明度のうち小さい方の明度との間の差分値を第2変換明度として定め、緑色サブ画素を発光させる緑色変換信号を出力する。したがって、表示部は、比較的短い残光時間を以て、表示色を表現することが可能となる。かくして、表示装置は、比較的残光の少ない映像を提供することができる。
 上記構成において、前記変換部は、前記第1明度を所定の第1発光明度で除して得られる値及び前記第2明度を所定の第2発光明度で除して得られる値のうち小さい方の値に前記第1発光明度と前記第2発光明度とを加算して得られる第3発光明度を乗算して、前記黄色サブ画素のプラズマ発光の明度として用いられる第3変換明度を定め、前記黄色サブ画素を前記第3変換明度で発光させる前記黄色変換信号を出力することが好ましい。
 上記構成によれば、変換部は、第1明度を第1発光明度で除して得られる値及び第2明度を第2発光明度で除して得られる値のうち小さい方の値に第3発光明度を乗算して、黄色サブ画素の第3変換明度を定め、黄色変換信号を出力する。また、変換部は、赤色サブ画素の明度及び緑色サブ画素の明度を低減させる。かくして、短い残光時間を有する黄色サブ画素が第3変換明度で発光する一方で、黄色サブ画素よりも長い残光時間を有する赤色サブ画素及び/又は緑色サブ画素の明度が低減されるので、表示部は、比較的短い残光時間を以て、表示色を表現することが可能となる。かくして、表示装置は、比較的残光の少ない映像を提供することができる。
 上記構成において、前記変換部は、前記第1明度と、前記第1明度を前記第1発光明度で除して得られる値及び前記第2明度を前記第2発光明度で除して得られる値のうち小さい方の値に前記第1発光明度を乗算して定められる明度との間の差分値を前記第1変換明度として定めることが好ましい。
 上記構成によれば、変換部は、黄色変換信号を出力する一方で、第1明度と、第1明度を第1発光明度で除して得られる値及び第2明度を第2発光明度で除して得られる値のうち小さい方の値に第3発光明度を乗算して定められる明度との間の差分値を第1変換明度として定め、赤色サブ画素を発光させる赤色変換信号を出力する。したがって、表示部は、比較的短い残光時間を以て、表示色を表現することが可能となる。かくして、表示装置は、比較的残光の少ない映像を提供することができる。
 上記構成において、前記変換部は、前記第2明度と、前記第1明度を前記第1発光明度で除して得られる値及び前記第2明度を前記第2発光明度で除して得られる値のうち小さい方の値に前記第2発光明度を乗算して定められる明度との間の差分値を前記第2変換明度として定めることが好ましい。
 上記構成によれば、変換部は、黄色変換信号を出力する一方で、第2明度と、第1明度を第1発光明度で除して得られる値及び第2明度を第2発光明度で除して得られる値のうち小さい方の値に第3発光明度を乗算して定められる明度との間の差分値を第2変換明度として定め、緑色サブ画素を発光させる緑色変換信号を出力する。したがって、表示部は、比較的短い残光時間を以て、表示色を表現することが可能となる。かくして、表示装置は、比較的残光の少ない映像を提供することができる。
 上記構成において、前記黄色サブ画素と前記緑色サブ画素との間に、前記青色サブ画素又は前記赤色サブ画素が配設されることが好ましい。
 上記構成によれば、比較的高い比視感度を有する黄色サブ画素と緑色サブ画素との間に、比較的低い比視感度を有する青色サブ画素又は赤色サブ画素を配設することにより、映像信号が定める表示色を好適に表現することができる。
 本実施形態の原理は、プラズマディスプレイといった自発光型の表示装置に好適に利用可能である。

Claims (9)

  1.  赤の色相に対応する第1明度と、緑の色相に対応する第2明度と、青の色相に対応する第3明度とで表示色を表現する映像信号が入力される入力部と、
     前記赤の色相でプラズマ発光するように形成された赤色サブ画素と、前記緑の色相でプラズマ発光するように形成された緑色サブ画素と、前記青の色相でプラズマ発光するように形成された青色サブ画素と、黄の色相でプラズマ発光するように形成された黄色サブ画素と、を有する画素を含む表示部と、
     前記映像信号を変換し、前記赤色サブ画素、前記緑色サブ画素、前記青色サブ画素及び前記黄色サブ画素の発光により前記映像信号が表現する前記表示色に相当する表示色を前記表示部に表現させるための変換信号を出力する変換部と、を備え、
     前記変換部が出力する変換信号は、前記第1明度よりも低い第1変換明度で前記赤色サブ画素をプラズマ発光させる赤色変換信号及び前記第2明度よりも低い第2変換明度で前記緑色サブ画素をプラズマ発光させる緑色変換信号のうち少なくとも一方と、前記黄色サブ画素をプラズマ発光させる黄色変換信号と、を含み、
     前記黄色サブ画素は、前記赤色サブ画素及び前記緑色サブ画素よりも短い残光時間でプラズマ発光し、
     前記赤色サブ画素は、前記第1変換明度でプラズマ発光し、
     前記緑色サブ画素は、前記第2変換明度でプラズマ発光することを特徴とする表示装置。
  2.  前記変換部は、前記第1明度、前記第2明度及び前記第3明度に基づき、前記第1変換明度、前記第2変換明度、前記黄色サブ画素のプラズマ発光の明度として用いられる第3変換明度及び前記青色サブ画素のプラズマ発光の明度として用いられる第4変換明度を、
     決定するためのルックアップテーブルを記憶する記憶部を備えることを特徴とする請求項1に記載の表示装置。
  3.  前記変換部は、前記第1明度及び前記第2明度うち小さい方の明度を前記黄色サブ画素のプラズマ発光の明度として用いられる第3変換明度として定め、前記黄色サブ画素を前記第3変換明度で発光させる前記黄色変換信号を出力することを特徴とする請求項1に記載の表示装置。
  4.  前記変換部は、前記第1明度と、前記第1明度及び前記第2明度のうち小さい方の明度との間の差分値を前記第1変換明度として定めることを特徴とする請求項3記載の表示装置。
  5.  前記変換部は、前記第2明度と、前記第1明度及び前記第2明度うち小さい方の明度との間の差分値を前記第2変換明度として定めることを特徴とする請求項3又は4記載の表示装置。
  6.  前記変換部は、前記第1明度を所定の第1発光明度で除して得られる値及び前記第2明度を所定の第2発光明度で除して得られる値のうち小さい方の値に前記第1発光明度と前記第2発光明度とを加算して得られる第3発光明度を乗算して、前記黄色サブ画素のプラズマ発光の明度として用いられる第3変換明度を定め、前記黄色サブ画素を前記第3変換明度で発光させる前記黄色変換信号を出力することを特徴とする請求項1に記載の表示装置。
  7.  前記変換部は、前記第1明度と、前記第1明度を前記第1発光明度で除して得られる値及び前記第2明度を前記第2発光明度で除して得られる値のうち小さい方の値に前記第1発光明度を乗算して定められる明度との間の差分値を前記第1変換明度として定めることを特徴とする請求項6記載の表示装置。
  8.  前記変換部は、前記第2明度と、前記第1明度を前記第1発光明度で除して得られる値及び前記第2明度を前記第2発光明度で除して得られる値のうち小さい方の値に前記第2発光明度を乗算して定められる明度との間の差分値を前記第2変換明度として定めることを特徴とする請求項7記載の表示装置。
  9.  前記黄色サブ画素と前記緑色サブ画素との間に、前記青色サブ画素又は前記赤色サブ画素が配設されることを特徴とする請求項1乃至8いずれか1項に記載の表示装置。
PCT/JP2011/001789 2010-03-26 2011-03-25 表示装置 WO2011118232A1 (ja)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2011544725A JPWO2011118232A1 (ja) 2010-03-26 2011-03-25 表示装置
US13/281,859 US20120038829A1 (en) 2010-03-26 2011-10-26 Display apparatus

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2010073188 2010-03-26
JP2010-073188 2010-03-26

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US13/281,859 Continuation US20120038829A1 (en) 2010-03-26 2011-10-26 Display apparatus

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2011118232A1 true WO2011118232A1 (ja) 2011-09-29

Family

ID=44672810

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2011/001789 WO2011118232A1 (ja) 2010-03-26 2011-03-25 表示装置

Country Status (3)

Country Link
US (1) US20120038829A1 (ja)
JP (1) JPWO2011118232A1 (ja)
WO (1) WO2011118232A1 (ja)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TWI484817B (zh) * 2011-12-15 2015-05-11 Au Optronics Corp 顯示面板
JP6247855B2 (ja) * 2013-07-26 2017-12-13 株式会社ジャパンディスプレイ 発光素子表示装置
JP5836424B2 (ja) * 2014-04-14 2015-12-24 ソニー株式会社 送信装置、送信方法、受信装置および受信方法
US10666955B2 (en) * 2017-02-23 2020-05-26 Panasonic Intellectual Property Management, Co., Ltd. Still image generating apparatus and information recording medium used in still image generating apparatus

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2004152737A (ja) * 2002-11-01 2004-05-27 Matsushita Electric Ind Co Ltd プラズマディスプレイパネル及びプラズマディスプレイパネル表示装置
JP2006518868A (ja) * 2003-01-28 2006-08-17 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ カラーディスプレイ上に画像を表示する方法
JP2008083621A (ja) * 2006-09-29 2008-04-10 Sanyo Electric Co Ltd 映像表示装置及び映像表示方法
JP2008098032A (ja) * 2006-10-13 2008-04-24 Pioneer Electronic Corp 表示パネル及び表示装置
JP2008102234A (ja) * 2006-10-18 2008-05-01 Matsushita Electric Ind Co Ltd 画像信号処理方法および画像信号処理装置
JP2008107507A (ja) * 2006-10-25 2008-05-08 Sanyo Electric Co Ltd 映像データ変換装置および映像表示装置
JP2009009082A (ja) * 2006-10-25 2009-01-15 Sanyo Electric Co Ltd 映像信号変換装置及び映像表示装置

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2005043501A1 (ja) * 2003-10-30 2005-05-12 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. カラー画像処理装置,カラー画像処理方法,プログラム,および記録媒体
EP1990678A4 (en) * 2006-02-27 2010-08-25 Sharp Kk LIQUID CRYSTAL DISPLAY
CN102160111B (zh) * 2008-09-22 2015-02-25 夏普株式会社 信号转换电路和具备该信号转换电路的多原色液晶显示装置
WO2011108261A1 (ja) * 2010-03-05 2011-09-09 パナソニック株式会社 プラズマディスプレイ装置の駆動方法、プラズマディスプレイ装置およびプラズマディスプレイシステム
US9245471B2 (en) * 2010-07-06 2016-01-26 Sharp Kabushiki Kaisha Multiple-primary color liquid crystal display apparatus
US9165494B2 (en) * 2010-12-28 2015-10-20 Sharp Kabushiki Kaisha Signal conversion circuit and multi-primary color liquid crystal display device comprising same
JP5052699B1 (ja) * 2011-03-18 2012-10-17 シャープ株式会社 液晶表示装置及び液晶テレビ
JP5335851B2 (ja) * 2011-04-20 2013-11-06 シャープ株式会社 液晶表示装置、マルチディスプレイ装置、発光量決定方法、プログラム、及び記録媒体

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2004152737A (ja) * 2002-11-01 2004-05-27 Matsushita Electric Ind Co Ltd プラズマディスプレイパネル及びプラズマディスプレイパネル表示装置
JP2006518868A (ja) * 2003-01-28 2006-08-17 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ カラーディスプレイ上に画像を表示する方法
JP2008083621A (ja) * 2006-09-29 2008-04-10 Sanyo Electric Co Ltd 映像表示装置及び映像表示方法
JP2008098032A (ja) * 2006-10-13 2008-04-24 Pioneer Electronic Corp 表示パネル及び表示装置
JP2008102234A (ja) * 2006-10-18 2008-05-01 Matsushita Electric Ind Co Ltd 画像信号処理方法および画像信号処理装置
JP2008107507A (ja) * 2006-10-25 2008-05-08 Sanyo Electric Co Ltd 映像データ変換装置および映像表示装置
JP2009009082A (ja) * 2006-10-25 2009-01-15 Sanyo Electric Co Ltd 映像信号変換装置及び映像表示装置

Also Published As

Publication number Publication date
JPWO2011118232A1 (ja) 2013-07-04
US20120038829A1 (en) 2012-02-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9083963B2 (en) Method and device for the creation of pseudo-holographic images
JP5909448B2 (ja) 二次元兼用三次元映像ディスプレイ装置及びその駆動方法
WO2011125368A1 (ja) 立体画像表示装置、表示システム、駆動方法、駆動装置、表示制御方法、表示制御装置、プログラム、およびコンピュータ読み取り可能な記録媒体
US20130063573A1 (en) High Dynamic Range Displays Having Improved Field Sequential Processing
US9253479B2 (en) Method and apparatus for displaying partial 3D image in 2D image display area
US20140232757A1 (en) Display device and electronic apparatus
JP2011090079A (ja) 表示装置、表示方法およびコンピュータプログラム
WO2014203366A1 (ja) 画像処理装置、方法、及びプログラム、並びに画像表示装置
US20090002482A1 (en) Method for displaying three-dimensional (3d) video and video apparatus using the same
US9497446B2 (en) Method of displaying stereoscopic image and display apparatus for performing the same
US9509984B2 (en) Three dimensional image display method and device utilizing a two dimensional image signal at low-depth areas
KR102218777B1 (ko) 무안경 입체영상표시장치
KR20120075331A (ko) 입체 영상 디스플레이 패널 및 이를 포함하는 입체 영상 디스플레이 장치
EP2595395A1 (en) Display apparatus and driving method thereof
WO2011118232A1 (ja) 表示装置
TWI466534B (zh) 發射機,顯示裝置,快門眼鏡裝置,發射/接收系統,顯示系統及發射/接收方法
US20140085352A1 (en) Stereoscopic display with improved vertical resolution
JP5100873B1 (ja) クロストーク補正量評価装置及びクロストーク補正量評価方法
CN103327351A (zh) 一种立体显示方法及***
US20120081513A1 (en) Multiple Parallax Image Receiver Apparatus
JP2012047963A (ja) 三次元画像表示装置および表示方法
US20130050193A1 (en) Three-dimensional display apparatus
KR102076840B1 (ko) 무안경 입체 영상 표시장치와 그 구동 방법
JP2009229645A (ja) カラー表示装置および立体映像表示装置
KR101904472B1 (ko) 입체 영상 표시장치

Legal Events

Date Code Title Description
WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2011544725

Country of ref document: JP

121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 11759041

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 11759041

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1