WO2015140956A1 - 表示装置及び3次元画像表示システム - Google Patents

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治人 矢吹
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堺ディスプレイプロダクト株式会社
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    • G09G2340/0435Change or adaptation of the frame rate of the video stream

Definitions

  • the present invention relates to a display device having a 3D display function for displaying a 3D image.
  • liquid crystal display Liquid Crystal Display
  • 3D display function for example, an active shutter system using liquid crystal shutter glasses (hereinafter referred to as glasses) is employed.
  • the active shutter method the right-eye video and the left-eye video are alternately displayed in a time-division manner on the liquid crystal display, and while the right-eye video is being displayed, the left-eye field of view is blocked by the glasses. During the video display, the right eye view is blocked.
  • the left and right eyes of the viewing user visually recognize different videos, and the difference between the right-eye video and the left-eye video ( Due to the parallax, the user can feel a stereoscopic effect in the displayed video.
  • a liquid crystal display employing an active shutter system it is possible to suppress the occurrence of a phenomenon (so-called crosstalk) in which an image for the right eye enters the left eye field of view or an image for the left eye enters the right eye field of view. It is important in improving display performance.
  • liquid crystal displays have become larger and have higher definition.
  • a so-called 4K2K liquid crystal display having about 8.29 million pixels and a resolution of 3840 ⁇ 2160 has been commercialized.
  • Some 4K2K liquid crystal displays have a frame rate of 120 Hz and a double source structure.
  • the double source structure is a technique for extending the time that can be used for charging by using two source lines and simultaneously charging pixels for two lines.
  • the present invention has been made in view of such circumstances, and an object of the present invention is to generate an image signal having a scan frequency twice that of an input image signal without increasing the processing load of the signal driver, and to display the display panel. It is providing the display apparatus which displays on.
  • the display device includes a timing controller that extracts a vertical synchronization signal and a horizontal synchronization signal from an input image signal, a plurality of orthogonal scanning lines and signal lines, and a scanning voltage is applied to the scanning lines.
  • a display panel that displays an image signal based on a signal voltage applied to the signal line, and a scanning voltage is sequentially applied to each scanning line based on the extracted vertical synchronizing signal and horizontal synchronizing signal.
  • the signal driving unit converts the input image signal into a number of scanning lines.
  • a conversion unit that converts an image signal corresponding to a double display panel is included, and a signal voltage is applied to the signal line based on the image signal converted by the conversion unit.
  • the signal drive unit includes a conversion unit that converts the input image signal into an image signal corresponding to a display panel having twice the number of scanning lines.
  • the conversion unit includes a data latch for latching an input image signal and a line memory for storing the image signal, and each time data for one pixel is latched by the data latch, The pixel data is replicated by simultaneously storing the data for one pixel in the region for two pixels of the line memory, and the signal driver applies a signal voltage to the signal line based on the image signal stored in the line memory. It is characterized by applying.
  • the pixel data is duplicated by simultaneously storing the data for one pixel in the area for two pixels of the line memory. Thereby, it is possible to minimize the processing load due to the image conversion.
  • the image signal includes an image signal related to a right-eye image and an image signal related to a left-eye image for performing three-dimensional display
  • the timing controller includes the right-eye image and the left-eye image.
  • a vertical synchronization signal and a horizontal synchronization signal are generated so that images for an eye are alternately displayed on the display panel.
  • an image signal for three-dimensional display is converted into an image signal corresponding to a display panel having twice the number of scanning lines, crosstalk can be suppressed.
  • the three-dimensional image display system includes liquid crystal shutter glasses having a liquid crystal shutter that opens and closes based on the vertical synchronization signal, and a display device.
  • the signal driving unit includes a conversion unit that converts an input image signal into an image signal corresponding to a display panel having twice the number of scanning lines. Thereby, it is possible to perform image conversion without increasing the processing load on the timing controller and the scanning drive unit.
  • FIG. 1 is a configuration diagram illustrating a configuration of a stereoscopic image viewing system including liquid crystal shutter glasses.
  • the stereoscopic image viewing system includes a stereoscopic image display device (display device) 1 and liquid crystal shutter glasses 2.
  • the stereoscopic image display device 1 alternately displays the left eye image and the right eye image at predetermined intervals.
  • the stereoscopic image display device 1 transmits to the liquid crystal shutter glasses 2 a control signal related to the timing of switching between the left eye image and the right eye image.
  • the liquid crystal shutter glasses 2 control the opening and closing of the right eye side and left eye side liquid crystal shutters according to the received control signal.
  • the user wearing the liquid crystal shutter glasses 2 views the right-eye image only with the right eye and the left-eye image only with the left eye, and the image displayed on the stereoscopic image display device 1 is stereoscopically displayed. Can be seen.
  • FIG. 2 is a block diagram showing the configuration of the main part of the stereoscopic image display device 1.
  • the stereoscopic image display apparatus 1 includes a frame rate control circuit 11, a timing controller 12, a source driver (signal drive unit) 13, a gate driver (scanning drive unit) 14, a liquid crystal panel (display panel) 15, and a shutter control signal generation unit 16. Including.
  • the frame rate control circuit 11 generates a video signal having a higher frame rate than the input image signal. For example, a video signal having a frame rate of 60 fps (frames per second) is input, and a video signal of 120 fps is output.
  • Timing controller 12 controls source driver 13, gate driver 14, and shutter control signal generator 16.
  • the timing controller 12 generates a display signal based on the image signal input from the frame rate control circuit 11 and outputs the display signal to the source driver 13. Further, the timing controller 12 generates a gate signal based on the image signal and outputs it to the gate driver 14.
  • the timing controller 12 When performing 3D display, the timing controller 12 generates a scanning signal at a frame rate twice that of the input image signal.
  • the liquid crystal panel 15 alternately displays right-eye images or left-eye images. Therefore, in order to maintain the frame rate of the entire liquid crystal panel, the frame rate needs to be doubled.
  • FIG. 3 is an explanatory diagram showing a part of the drive circuit of the liquid crystal panel 15.
  • the gate driver 14 sequentially applies voltages to the gate bus lines HL1, HL2, HL3, HL4,.
  • a TFT (not shown) whose gate is connected to the gate bus line is turned on.
  • the source driver 13 receives R, G, and B image signals on the gate bus lines HL1, HL2, HL3, HL4,... Corresponding to the horizontal synchronization signal from the timing controller 12, and the source driver 13 Corresponding to the lines HL1, HL3,..., Signal voltages based on image signals are applied to the source bus lines for R1, G1, and B1. Similarly, the source driver 13 applies a signal voltage based on the image signal to the source bus lines for R2, G2, and B2 corresponding to the gate bus lines HL2, HL4,. As described above, a structure in which two source bus lines are provided for each of R, G, and B is called a double source structure.
  • the timing controller 12 When a 3D image is displayed on the liquid crystal panel 15, the timing controller 12 generates an identification signal for identifying whether the image displayed on the liquid crystal panel 15 is a right eye image or a left eye image.
  • the identification signal is a binary signal of High or Low, and is High when the right-eye image is displayed, and Low when the left-eye image is displayed.
  • the shutter control signal generation unit 16 Based on the identification signal output from the timing controller 12, the shutter control signal generation unit 16 generates a shutter control signal for controlling the liquid crystal shutter of the liquid crystal shutter glasses 2 and transmits the shutter control signal to the liquid crystal shutter glasses 2.
  • FIG. 4 is an explanatory diagram showing the flow of image processing.
  • An input image signal is input to the frame rate control circuit 11.
  • the frame rate control circuit 11 generates an image signal of 4K1K (4096 pixels ⁇ 1080 pixels) and an operating frequency of 240 Hz from the input image signal, and outputs the image signal to the timing controller 12.
  • an image signal having a pixel number of 4K1K and an operating frequency of 240 Hz is referred to as 4K1K @ 240 Hz.
  • the timing controller 12 controls the gate driver 14 so that the gate driver 14 operates at a scan frequency of 240 Hz.
  • the image signal output from the timing controller 12 is digitally copied (replicated) by the source driver 13 to generate a 4K2K @ 240 Hz image signal. Specifically, the number of pixels in the vertical direction is converted from 1K to 2K by copying each data of one horizontal line corresponding to one scanning line and inserting it in the next line of the copy source.
  • FIG. 5 is an explanatory diagram conceptually showing the configuration of the source driver 13.
  • the source driver 13 includes a data latch 13a, a shift register 13b, a sampling memory (line memory) 13c, a hold memory (line memory) 13d, a D / A converter 13e, and an output circuit 13f.
  • the data latch 13a latches the image signal input to the source driver 13.
  • the shift register 13b controls the timing of the sampling memory 13c.
  • the sampling memory 13c sequentially stores the image signal input by the data latch 13a for one line.
  • the hold memory 13d stores and holds the image signal of the output voltage.
  • the D / A converter 13e converts the image signal into a voltage.
  • the output circuit 13f outputs the voltage.
  • Reference numerals 13b to 13f are arranged in an array for the number of outputs of the source driver 13.
  • every time data for one pixel is latched by the data latch the data is stored in the area for one pixel of the sampling memory.
  • the data for one pixel is stored by the data latch 13a.
  • the data latch 13a are simultaneously stored in the area corresponding to two pixels of the sampling memory 13c.
  • a 4K1K image signal can be converted into a 4K2K image signal.
  • the timing controller 12 displays an image on the liquid crystal panel 15 based on the converted image signal.
  • the actual image to be displayed is a 4K1K @ 240 Hz image.
  • the stereoscopic image display apparatus 1 generates an image signal of 4K2K and an operating frequency of 240 Hz by digitally copying an image signal of 4K1K and an operating frequency of 240 Hz by the source driver 13. .
  • the processing load on the timing controller 12 does not change, and the load on the source driver 13 increases only by the amount of copy processing.
  • 4K1K was converted to 4K2K. It is possible to convert 8K2K (7680 pixels ⁇ 2160 pixels) to 8K4K (7680 pixels ⁇ 4320 pixels) by a similar method. As a result, even in an 8K4K display, only the processing of the timing controller 12 is added to enable 3D display with reduced crosstalk.
  • the partial signal is simply copied, but is not limited thereto.
  • a signal for interpolating between two partial signals before and after the partial signal to be processed may be generated and stored in the line memory 13c.
  • Stereoscopic image display device (display device) 11 Frame Rate Control Circuit 12 Timing Controller 13 Source Driver (Signal Driver) 13a data latch 13b shift register 13c sampling memory (line memory) 13d Hold memory (line memory) 13e D / A conversion 13f Output circuit 14 Gate driver (scan driver) 15 Liquid crystal panel (display panel) 16 Shutter control signal generator 2 Liquid crystal shutter glasses

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Abstract

 信号駆動部の処理負荷を増加させずに、入力画像信号の2倍のスキャン周波数を持つ画像信号を生成し、表示パネルに表示する表示装置を提供する。 表示装置は、入力された画像信号より、垂直同期信号及び水平同期信号を取り出すタイミングコントローラと、直交する走査線及び信号線それぞれを複数有し、走査線に走査電圧が印加された場合に、画像信号を受けて信号線に印加された信号電圧に基づいて表示を行う表示パネルと、取り出した垂直同期信号及び水平同期信号に基づき、前記走査線毎に順次、走査電圧を印加する走査駆動部と、前記画像信号に基づき、前記信号線毎に、信号電圧を印加する信号駆動部とを備える表示装置において、前記信号駆動部は、前記入力された画像信号を、走査線数が2倍の表示パネルに対応した画像信号に変換する変換部を含み、該変換部が変換した画像信号に基づいて、前記信号線に信号電圧を印加する。

Description

表示装置及び3次元画像表示システム
 本発明は、3次元映像を表示する3D表示機能を有する表示装置等に関する。
 近年、3次元映像を表示する3D表示機能を有する液晶ディスプレイ(LCD:Liquid Crystal Display)の開発が進んでいる(特許文献1)。3D表示機能には、例えば液晶シャッタ眼鏡(以下、眼鏡という)を用いるアクティブシャッタ方式が採用されている。アクティブシャッタ方式では、液晶ディスプレイに右眼用の映像と左眼用の映像とを時分割で交互に表示させ、右眼用の映像表示中は眼鏡にて左眼の視界を遮断し、左眼用の映像表示中は右眼の視界を遮断する。このような映像の表示処理と眼鏡による視界の遮断処理とを繰り返すことにより、視聴するユーザの左右の眼はそれぞれ異なる映像を視認し、右眼用の映像及び左眼用の映像間の差異(視差)によって、ユーザは表示映像に立体感を感じることができる。アクティブシャッタ方式を採用する液晶ディスプレイにおいて、右眼用の映像が左眼の視界に入り込み、又は、左眼用の映像が右眼の視界に入り込む現象(所謂クロストーク)の発生を抑制することが、表示性能を向上させる上で重要である。
 一方、液晶ディスプレイは大型化し、高精細なものとなっている。近年、画素数が約829万画素、解像度が3840×2160のいわゆる4K2Kの液晶ディスプレイが製品化されている。4K2Kの液晶ディスプレイの中には、フレームレートが120Hz、ダブルソース構造が採用されているものがある。ダブルソース構造とは、ソースラインを2系統として、同時に2ライン分の画素を充電可能とすることにより、充電に使用できる時間を伸ばす技術である。
国際公開2011/126090号
 上述のような4K2Kの液晶ディスプレイにおいても、3D表示機能が搭載されることが望まれている。しかしながら、3D表示機能を搭載するに当たり、クロストークを改善するためには、縦解像度半分で240Hzスキャンが有効である。しかし、それを実現するためにはタイミングコントローラ又は信号駆動部(ソースドライバ)に高い処理能力を必要とするため、大幅なコスト上昇を招く。
 本発明は、斯かる事情に鑑みてなされたものであり、その目的は信号駆動部の処理負荷を増加させずに、入力画像信号の2倍のスキャン周波数を持つ画像信号を生成し、表示パネルに表示する表示装置を提供することである。
 本発明に係る表示装置は、入力された画像信号より、垂直同期信号及び水平同期信号を取り出すタイミングコントローラと、直交する走査線及び信号線それぞれを複数有し、走査線に走査電圧が印加された場合に、画像信号を受けて信号線に印加された信号電圧に基づいて表示を行う表示パネルと、取り出した垂直同期信号及び水平同期信号に基づき、前記走査線毎に順次、走査電圧を印加する走査駆動部と、前記画像信号に基づき、前記信号線毎に、信号電圧を印加する信号駆動部とを備える表示装置において、前記信号駆動部は、前記入力された画像信号を、走査線数が2倍の表示パネルに対応した画像信号に変換する変換部を含み、該変換部が変換した画像信号に基づいて、前記信号線に信号電圧を印加することを特徴とする。
 本発明にあっては、入力された画像信号を、走査線数が2倍の表示パネルに対応した画像信号に変換する変換部を、信号駆動部(ソースドライバ)に備えた。それにより、タイミングコントローラ及び走査駆動部(ゲートドライバ)の処理負荷を増やすことなく、画像変換を行うことが可能となる。
 本発明に係る表示装置は、前記変換部は入力画像信号をラッチするデータラッチと、画像信号を記憶するラインメモリを有し、前記データラッチにて1画素分のデータをラッチする度に、その1画素分のデータを前記ラインメモリの2画素分の領域に同時に記憶させる事により画素データを複製し、前記信号駆動部はラインメモリに記憶した画像信号に基づいて、前記信号線に信号電圧を印加することを特徴とする。
 本発明にあっては、1画素分のデータをラインメモリの2画素分の領域に同時に記憶させる事により画素データを複製する。それにより、画像変換を行うことによる処理負荷を最小限とすることが可能となる。
 本発明に係る表示装置は、前記画像信号は3次元表示を行うための右眼用画像に係る画像信号及び左眼用画像に係る画像信号を含み、前記タイミングコントローラは、右眼用画像及び左眼用画像が交互に前記表示パネル表示されるように、垂直同期信号及び水平同期信号を発生させることを特徴とする。
 本発明にあっては、3次元表示を行うための画像信号を、走査線数が2倍の表示パネルに対応した画像信号に変換するので、クロストークを抑制することが可能となる。
 3次元画像表示システムは、前記垂直同期信号に基づいて開閉する液晶シャッタを有する液晶シャッタメガネと、表示装置とを備えたことを特徴とする。
 本発明にあっては、入力された画像信号を、走査線数が2倍の表示パネルに対応した画像信号に変換する変換部を、信号駆動部に備えた。それにより、タイミングコントローラ及び走査駆動部の処理負荷を増やすことなく、画像変換を行うことが可能となる。
液晶シャッタ眼鏡を含む立体画像視聴システムの構成を示した構成図である。 立体画像表示装置の主要部の構成を示したブロック図である。 液晶パネルの駆動回路の一部を示す説明図である。 画像処理の流れを示す説明図である。 ソースドライバの構成を概念的に示す説明図である。
 以下、本発明をその実施の形態を示す図面に基づき具体的に説明する。図1は、液晶シャッタ眼鏡を含む立体画像視聴システムの構成を示した構成図である。立体画像視聴システムは、立体画像表示装置(表示装置)1及び液晶シャッタ眼鏡2を含む。立体画像表示装置1は所定間隔で左眼用画像及び右眼用画像を交互に表示する。立体画像表示装置1は左眼用画像及び右眼用画像の切り替わるタイミングに関する制御信号を、液晶シャッタ眼鏡2に送信する。液晶シャッタ眼鏡2は、受信した制御信号により右眼側及び左眼側の液晶シャッタそれぞれの開閉を制御する。それにより、液晶シャッタ眼鏡2を掛けているユーザは、右眼用画像を右眼のみで、左眼用画像を左眼のみで視ることとなり、立体画像表示装置1に表示された画像を立体視することができる。
 図2は立体画像表示装置1の主要部の構成を示したブロック図である。立体画像表示装置1は、フレームレート制御回路11、タイミングコントローラ12、ソースドライバ(信号駆動部)13、ゲートドライバ(走査駆動部)14、液晶パネル(表示パネル)15、シャッタ制御信号生成部16を含む。
 フレームレート制御回路11は、入力された画像信号よりも高いフレームレートの映像信号を生成する。例えば、フレームレート60fps(frames per second)の映像信号を入力し、120fpsの映像信号を出力する。
 タイミングコントローラ12はソースドライバ13、ゲートドライバ14、シャッタ制御信号生成部16を制御する。タイミングコントローラ12はフレームレート制御回路11より入力された画像信号に基づいて表示信号を生成し、ソースドライバ13に出力する。また、タイミングコントローラ12は、画像信号に基づいてゲート信号を生成し、ゲートドライバ14に出力する。3D表示を行う場合、タイミングコントローラ12は入力された画像信号の2倍のフレームレートで走査信号を生成する。3D表示の場合、液晶パネル15は右眼用画像又は左眼用画像を交互に表示するため、液晶パネル全体としてのフレームレートを保つためには、2倍のフレームレートとする必要がある。
 図3は液晶パネル15の駆動回路の一部を示す説明図である。各ゲートバスラインHL1、HL2、HL3、HL4、…のピクセルは、R、G、Bのサブピクセルから構成されている。
 ゲートドライバ14は、各ゲートバスラインHL1、HL2、HL3、HL4、…に順次、電圧を印加する。ゲートバスラインに電圧が印加されると、該ゲートバスラインにゲートが接続されているTFT(図示せず)がオン状態になる。
 ソースドライバ13には、タイミングコントローラ12から、水平同期信号に対応するゲートバスラインHL1、HL2、HL3、HL4、…各々におけるR、G及びBの画像信号が入力され、ソースドライバ13は、ゲートバスラインHL1、HL3、…に対応して、R1用、G1用、B1用のソースバスラインに、画像信号に基づく信号電圧を印加する。同様にソースドライバ13は、ゲートバスラインHL2、HL4、…に対応して、R2用、G2用、B2用のソースバスラインに、画像信号に基づく信号電圧を印加する。このように、ソースバスラインは、R、G、B毎に2本となっている構造をダブルソース構造という。
 液晶パネル15に3D画像を表示させる場合、タイミングコントローラ12は液晶パネル15に表示している画像が右眼用画像であるのか、左眼用画像であるのかを識別する識別信号をシャッタ制御信号生成部16に出力する。例えば、識別信号はHigh又はLowの2値信号とし、右眼用画像が表示されている場合はHigh、左眼用画像が表示されている場合はLowとする。シャッタ制御信号生成部16は、タイミングコントローラ12から出力された識別信号に基づき、液晶シャッタ眼鏡2の液晶シャッタを制御するシャッタ制御信号を生成し、液晶シャッタ眼鏡2へ送信する。
 次に、立体画像表示装置1の画像表示処理について説明する。図4は画像処理の流れを示す説明図である。入力画像信号がフレームレート制御回路11に入力される。フレームレート制御回路11は、入力画像信号より4K1K(4096画素×1080画素)、動作周波数240Hzの画像信号を生成し、タイミングコントローラ12に出力する。以降、画素数が4K1Kで動作周波数240Hzの画像信号は、4K1K@240Hzと記す。タイミングコントローラ12はゲートドライバ14が240Hzのスキャン周波数で動作するように、ゲートドライバ14を制御する。タイミングコントローラ12が出力した画像信号はソースドライバ13でデジタルコピー(複製)が行われ、4K2K@240Hzの画像信号が生成される。具体的には、1走査線に対応する横方向1ラインの各データをコピーしコピー元の次のラインに挿入することにより、縦方向の画素数が1Kから2Kに変換される。
 図5はソースドライバ13の構成を概念的に示す説明図である。ソースドライバ13はデータラッチ13a、シフトレジスタ13b、サンプリングメモリ(ラインメモリ)13c、ホールドメモリ(ラインメモリ)13d、D/A変換部13e、出力回路13fを含む。データラッチ13aはソースドライバ13に入力される画像信号のラッチを行う。シフトレジスタ13bはサンプリングメモリ13cのタイミングを制御する。サンプリングメモリ13cはデータラッチ13aにて入力された画像信号を1ライン分順次記憶していく。ホールドメモリ13dは出力される電圧の画像信号を記憶保持する。D/A変換部13eは画像信号を電圧に変換する。出力回路13fは前記電圧を出力する。13b~13fはソースドライバ13の出力本数分アレイ状に構成される。通常のソースドライバではデータラッチにて1画素分のデータをラッチする度にサンプリングメモリの1画素分の領域に記憶させていくが、上述したデジタルコピーでは、データラッチ13aにて1画素分のデータをラッチする度にサンプリングメモリ13cの2画素分の領域に同時に記憶させていく。以上により、4K1Kの画像信号を4K2Kの画像信号に変換することが可能となる。
 タイミングコントローラ12は変換した画像信号に基づき、液晶パネル15に画像を表示する。表示する画像の実質は4K1K@240Hzの画像である。
 以上のように、本実施の形態における立体画像表示装置1は、4K1K、動作周波数240Hzの画像信号を、ソースドライバ13でデジタルコピーすることにより、4K2K、動作周波数240Hzの画像信号を生成している。それにより、タイミングコントローラ12の処理負担は変化せず、ソースドライバ13がコピー処理の分だけ、負担が増えるに留まる。
 上述の例では、4K1Kを4K2Kに変換した。同様の方法により、8K2K(7680画素×2160画素)を8K4K(7680画素×4320画素)に変換することが可能である。それにより、8K4Kの表示ディスプレイにおいても、タイミングコントローラ12の処理を追加するだけで、クロストークを抑制した3D表示を可能とする。
 なお、上述の例では、部分信号を単にコピーしているが、それに限られない。処理対象となっている部分信号の前後2つの部分信号の間を補間する信号を生成し、それをラインメモリ13cに記憶しても良い。
 実施の形態で記載されている技術的特徴(構成要件)はお互いに組合せ可能であり、組み合わせすることにより、新しい技術的特徴を形成することができる。
 今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって、制限的なものでは無いと考えられるべきである。本発明の範囲は、上記した意味では無く、特許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味及び範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。
 1 立体画像表示装置(表示装置)
 11 フレームレート制御回路
 12 タイミングコントローラ
 13 ソースドライバ(信号駆動部)
 13a データラッチ
 13b シフトレジスタ
 13c サンプリングメモリ(ラインメモリ)
 13d ホールドメモリ(ラインメモリ)
 13e D/A変換
 13f 出力回路
 14 ゲートドライバ(走査駆動部)
 15 液晶パネル(表示パネル)
 16 シャッタ制御信号生成部
 2 液晶シャッタ眼鏡

Claims (4)

  1.  入力された画像信号より、垂直同期信号及び水平同期信号を取り出すタイミングコントローラと、
     直交する走査線及び信号線それぞれを複数有し、走査線に走査電圧が印加された場合に、画像信号を受けて信号線に印加された信号電圧に基づいて表示を行う表示パネルと、
     取り出した垂直同期信号及び水平同期信号に基づき、
     前記走査線毎に順次、走査電圧を印加する走査駆動部と、
     前記画像信号に基づき、前記信号線毎に、信号電圧を印加する信号駆動部と
     を備える表示装置において、
     前記信号駆動部は、前記入力された画像信号を、走査線数が2倍の表示パネルに対応した画像信号に変換する変換部を含み、該変換部が変換した画像信号に基づいて、前記信号線に信号電圧を印加する
     ことを特徴とする表示装置。
  2.  前記変換部は、
     入力画像信号をラッチするデータラッチと、画像信号を記憶するラインメモリを有し、前記データラッチにて1画素分のデータをラッチする度に、その1画素分のデータを前記ラインメモリの2画素分の領域に同時に記憶させる事により画素データを複製し、
     前記信号駆動部はラインメモリに記憶した画像信号に基づいて、前記信号線に信号電圧を印加する
     ことを特徴とする請求項1に記載の表示装置。
  3.  前記画像信号は3次元表示を行うための右眼用画像に係る画像信号及び左眼用画像に係る画像信号を含み、
     前記タイミングコントローラは、右眼用画像及び左眼用画像が交互に前記表示パネル表示されるように、垂直同期信号及び水平同期信号を発生させる
     ことを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の表示装置。
  4.  前記垂直同期信号に基づいて開閉する液晶シャッタを有する液晶シャッタメガネと、
     請求項3に記載の表示装置とを備えた
     ことを特徴とする3次元画像表示システム。
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