[发明专利]显示装置无效

专利信息
申请号: 201210156043.X 申请日: 2012-05-15
公开(公告)号: CN102855846A 公开(公告)日: 2013-01-02
发明(设计)人: 秋元肇;梶山宪太 申请(专利权)人: 株式会社日本显示器东
主分类号: G09G3/34 分类号: G09G3/34;G09G3/36
代理公司: 北京市金杜律师事务所 11256 代理人: 陈伟
地址: 日本*** 国省代码: 日本;JP
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摘要:
搜索关键词: 显示装置
【说明书】:

技术领域

发明涉及显示装置。

背景技术

液晶显示器对各像素设置液晶快门,并且对各像素设置彩色滤光片,使从设于后方的白色背光源射出的光有选择性地透过液晶快门和彩色滤光片,从而显示彩色图像,但是具有为了高解析度化而需要微细加工工艺这样的课题。这是因为,为了彩色化,不得不针对每个像素设置与彩色滤光片的R(红)G(绿)B(蓝)这3种颜色相对应的3个像素。对于单板彩色投影仪等,使用所谓场序制显示方式,即,不需设置这样的3个像素,使用彩色滤光片旋转圆盘而依次生成RGB的三色的照射光,通过使用液晶、MEMS(Micro Electro Mechanical System,微机电系统)快门等的像素调制射出光而依次生成3种颜色的图像。

可是,周知该场序制显示方式具有在显示动态图像时RGB这三色的颜色被分解地视觉识别的所谓分色(除此之外还表现为色乱、颜色分散、光闪等,然而在这里统一表现为分色(color separation))的问题。

关于用于解决该分色的手段,使用图32说明第一现有技术。图32是第一现有技术的动画影像显示的示意图,横轴表示画面上的X座标的位置,纵轴表示时间,表示由场序制方式显示的白色的影像沿X方向移动的样子。在本现有技术中,为了避免在白色的动画影像的前后产生特定着色的分色,针对每1帧使RGB以不同的顺序发光。这样的现有技术被详细地记载于日本特开平8-248381号公报和日本特开2002-223453号公报。

此外,图34表示第二现有技术的场序制方式中的、横轴表示时间、纵轴表示亮度的光源的发光亮度时序图。在本现有技术中,为了使各颜色的点亮频率更加高速化,避免分色,针对每1帧进一步使追加的颜色发光。另外,在图34中,由于发光周期每3帧循环一次,在这里为了方便,将R(红)色发光2次的帧作为第一帧,将G(绿)和B(蓝)发光2次的帧分别作为第二帧和第三帧,关于图34,利用图35的说明再次陈述。这样的现有技术被详细地记载于日本特开2007-206698号公报的第2实施方式。

图33是关于图32所示的第一现有技术,横轴表示时间,作为一个例子而表示R(红)色的光源的点亮定时的点亮时序图,为了容易判断,将G(绿)和B(蓝)色的光源点亮定时也由虚线一并记载。此外,由于发光周期每3帧循环一次,所以在这里为了方便,将以R(红)开始的帧作为第一帧,将以G(绿)和B(蓝)开始的帧分别作为第二帧和第三帧。

在这里,若俯视R(红)色的光源的点亮定时,则判断R(红)色的光源的点亮偏重于第三帧。即,R(红)色的光源是帧频率的1/3的频率,每第三帧时间平均的亮度变高。为了使闪变噪声不影响人眼,帧频率例如设定为60Hz,但是以其1/3的频率即20Hz反复的亮度信号容易被人眼识别。由此,在使用了第一现有技术的显示器中,产生观察者对出现于画面的R(红)色视觉识别出频率为帧频率的1/3的低频闪变噪声,即识别出显著的画质的劣化这样的课题。这在G(绿)和B(蓝)色中也同样。

上述课题在图34所示的第二现有技术中也同样产生。图35是关于图34所示的第二现有技术,作为一个例子而仅抽出了R(红)色的光源点亮的点亮时序图。另外,由于G(绿)和B(蓝)色的光源点亮定时和亮度也同样地容易从图34求出,所以在这里为了简单省略说明。在图34、图35中,由于发光周期每3帧循环一次,所以在这里为了方便,将R(红)色发光2次的帧作为第一帧,将G(绿)发光2次的帧和B(蓝)发光2次的帧分别作为第二帧和第三帧。

在该第二现有技术中,也与第一现有技术相同,若俯视R(红)色的光源点亮定时,则判断出R(红)色的光源的点亮偏重于第一帧的后半,另一方面,在第三帧的前半,R(红)色的光源的点亮少。对于第二现有技术,只要使发光次数比帧频率大,就能够减少闪变。可是,通过我们的实验发现,人视觉识别的其实不是帧单位的图像而是连续的一连串的发光,因此,若存在帧频率以下的频率的发光成分,则人就会识别闪变噪声。帧频率以下的频率的发光成分的有无与消除每个帧的亮度差是完全不同的概念。因此,即使应用第二现有技术,R(红)色的光源也是以帧频率的1/3的频率,每到第一帧的后半亮度变高。像所述那样,以帧频率的1/3的频率(例如20Hz)反复的亮度信号容易被人眼识别。由此,即使在使用了第二现有技术的显示器中,也会产生观察者对出现于画面的R(红)色,视觉识别出频率为帧频率的1/3的低频闪变噪声,即识别出显著的画质的劣化这样的课题。这在G(绿)和B(蓝)色中也同样。

发明内容

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