JPH04100085A - 多彩色ディスプレイスクリーン - Google Patents

多彩色ディスプレイスクリーン

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JPH04100085A
JPH04100085A JP40464290A JP40464290A JPH04100085A JP H04100085 A JPH04100085 A JP H04100085A JP 40464290 A JP40464290 A JP 40464290A JP 40464290 A JP40464290 A JP 40464290A JP H04100085 A JPH04100085 A JP H04100085A
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JP
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cells
cell
pixel
pixels
colors
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JP40464290A
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English (en)
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Gay Michel
ガイ  ミシェル
Jacques Deschamps
デシャンプ  ジャーク
Serge Salavin
サラバン  サージ
Michel Specty
スペクト  ミシェル
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Thales Electron Devices SA
Original Assignee
Thomson Tubes Electroniques
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Publication date
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    • H01J11/10AC-PDPs with at least one main electrode being out of contact with the plasma
    • H01J11/12AC-PDPs with at least one main electrode being out of contact with the plasma with main electrodes provided on both sides of the discharge space
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    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
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    • 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
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  • Devices For Indicating Variable Information By Combining Individual Elements (AREA)

Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】
[0001]
【産業上の利用分野】
この発明は多彩色ディスプレイスクリーンに関しており
、その目的は原色の純度を改善する構造である。この発
明は、特にプラズマパネルの場合のように、不鮮明がか
なりひどい、すなわち隣接画素間の光学的相互変調が生
ずるディスプレイスクリーンに対して有益性がある。 [0002]
【従来の技術】
例をプラズマパネル(またはガスプラズマデイスプレィ
)に取ると、これらのパネルは現在よく知られている平
面スクリーンデイスプレィ装置である。これらのパネル
はガス内における光の放電原理に基づいて動作している
。これらのパネルは英数字または図形等である単色画ま
たは多彩色画のデイスプレィに使われている。プラズマ
パネルには一般にガス(ネオンベース混合体が一般的)
で充填された空間を分離する絶縁プレートが2つある。 これらのプレートは基本セルのマトリクスを構成するた
め2個以上配列した交差電極を支えており、例えば1個
の配列の電極は列に配置され、しかも行に配置されてい
る他の配列の電極と交差しており、それぞれの配列は行
と列の電極の交点に実質的に構成されている。 [0003] 動作原理はガス中の放電の選択的発生(すなわち、選択
されたセルにおける発生)に基づいている。ガス中の各
放電は基本放電と呼ばれる放電が行われる各場所の各セ
ルにおける光の放出により行われる。このように、各セ
ルは光の基本スースを構成し、それらの状態(発光また
は滅灯)が変化する。 [0004] セルのマトリクス配置を見てみると、それらのアドレス
は、トリクスの形で行われ、すなわち各セルに対しこの
アドレスは選択されたセルで交差する2つの電極を制御
することにより行われる。このように、例えば各セルは
一般に1個のみの列電極と1個のみの行電極の間の交点
で決められ、与えられた1つのセルに対しこのセルを決
める行電極と列電極が選択される必要があり、いわゆる
“発光°。 電圧はこのセルによる光の放出を得る必要がある場合に
限り、これら2個の電極の間に印加する必要がある。発
光電圧はセルの火花電圧以上の電圧であり、その火花電
圧はガスをイオン化するために、セルの2個の電極間に
加えられる最小の電圧である。 [0005] 更に、交流モードで動作するプラズマパネルがある。こ
れらのパネルでは、与えられたセルのアドレスはこのセ
ルのレベルで交差し、かつその決定に使われている2個
の電極を制御することによって行われる。これらのいわ
ゆる″゛交流゛プラズマパネルには一定の利点があり、
その利点の1つである記憶効果により有益な情報を状態
が変化するようにされたセルのみを指定することができ
るが、他のセルの状態は維持放電と呼ばれる交流放電を
反復することにより簡単に保持または維持される(発光
状態の場合)。交流プラズマパネルの場合、電極は誘電
体材料の層で覆われており、それらの電極はそれ故ガス
または放電ともはや接触していない。 [0006] ある種の交流プラズマパネルには、例えば代表がトムソ
ン(THOMSON)−C3Fである特許番号第241
7848号のフランス特許に記載されているように、セ
ルを決めるために2個の交流電極のみが使用されている
。他の交流プラズマパネルはいわゆる“″コプレーナ維
持形°′パネルである。後者のプラズマパネルの場合、
セルを構成するため3個以上の電極が使用されている。 この場合量も一般的には、マトリクスの各セルは列電極
(その機能はアドレス機能のみである)の交点に、−組
の維持電極を形成している2つの平行なコプレーナ維持
電極により構成されている。前述の交流放電の反復であ
る各セルの放電の維持は、−組のしかも同じ組合わせの
2つの維持電極の間で行われ、与えられたセルの指定は
セルが交差している2つの電極の間の放電の発生により
行われる。 [0007] コプレーナ維持を有するこの種の交流プラズマパネルは
、ヨーロッパ特許出願第E P −A−0135382
号に教示するとおり図1および図2に示されている。こ
のプラズマパネルにあるガラスプレート1は、維持電極
2と3の第1クラスと第2クラスで覆われており、行方
向に平行かつ同平面に配置されており、しかも第1クラ
スの電極2が第2集団の電極3と交互になるように配置
されている。電極3と共に電極2が連続することにより
、1つのしかも同じ行のセルを形成するために使用され
る一組の維持電極を構成している。これらの電極には肩
または出張り部2a、3aがある。1つのしかも同じ組
の維持電極において、これら2つの肩または出張り部2
a、3aは維持放電を相互に集中させるように互いにと
がっている。ユニットはすべて絶縁層4により覆われて
いる。アドレス電極5または列電極のみが維持電極2お
よび3と交差している。これらの維持電極2と3は一般
に列方向に配置されている。ユニットはすべて酸化力グ
ネシウム(M g O)で作られた絶縁層6と保護層7
で覆われている。第2プレート8はユニットを覆ってい
る。ガスはプレート1と8の間に形成され、厚い詰め木
(図示していない)により、離れて保護されている練土
用シール空間9の中に入っている。 [0008] 図3には、1つのセルを形成するために電極が3個ある
コプレーナ維持プラズマパネルの他の実施例を示す。図
3に示す例では、フランス特許出願第2629265号
に記載されているように、列電極は1つのプレートによ
り支えられているが維持電極は他のプレートにより支え
られている。図3と記述を簡単にするため、1つのアド
レス電極または列電極Xと、−組PEの維持電極を構成
している2つのコプレーナ維持電極YaeとYeの交点
に形成されるセルを1つだけ示している。列電極Xは例
えばガラスで作られた第1プレート5oにより支えられ
ている。 ユニットは全て、例えば融点の低い(エナメル)ガラス
のような誘電体材料で作られた層52により覆われてい
る。 [0009] 維持電極の組PEは第2プレー)60により支えられて
おり、誘電体材料62の層により覆われている。標準的
な方法では、−組の維持電極PEを形成する2つの電極
の間で、゛第1電極Yaeは列電極Xと協同してアドレ
ス機能を、さらに同じ組PEの他の維持電極と協同して
維持機能を果たしている; 第2維持電極Yeは同じ組
の第1電極Yaeと共に単独に維持機能を果たしている
。維持電極の組合わせPEの各電極には、列電極Xと電
極の組合わせPEの電極の間の交点に(または付近に)
形成される出張り部66.68が含まれてXJ)る。こ
れらの出張りの表面66.68によりガスまたは維持放
電内に放電領域が決められる。この領域の輪郭は線70
で決められている。 [00101 カラーデイスプレィの場合には、第1プレート50は標
準的な方法により、例えば図3に示す点線56のような
発光体ドツトを生ずる。そのような場合、電極Xと電極
の組合わせPEの交点に形成される基本セルにより各画
素の中Gコ含まれる種々の色(セルに与えられている発
光体の色で着色されてXJ)る)の1つのセルが構成さ
れる。 [0011] ガスの中で1つのセルの電極の間が放電する時、2つの
交差した電極によりセルが単独に形成され、しかもコプ
レーナ維持の場合には、これらの放電の間G二発生する
紫外線が発光体ドツトを励起する。その後発光体はホト
ルミネセンス(二より可視光線を放出する。 [0012] このように、プラズマパネルの各画素は、それ自体が他
のタイプの平面デイスプレィまたはカラーブラウン管の
中で判別されるように、種々の色の発光体で覆われた小
さな領域を並置することにより構成されている。 [0013] プラズマパネルにおいては、他のタイプのディスプレイ
スクリーンの場合として種々の色の2個または3個、更
には4個のセルが各画素に与えられてXJ)る。最も一
般的には、画素あたり赤、緑、青の3種があり、しばし
ば4番目の色とし1白または上記の3色の1色を除いた
ドツトがある。 [0014] プラズマパネルにおいては(他の色のカラーデイスプレ
ィの場合として) 種々の色が基本色の合成として復元
されており、それをバランスさせることにより必要とす
る種々の色合いが得られる。この色のバランスは、例え
ばカラープラズマパネルの研究について記載したフラン
ス特許出願第2612326号のもとに発表された同国
特許出願第8703456号に説明されている方法によ
り実現できる。この時許出願はこの発明の構成部として
考慮する必要がある。 [0015] 図4は画素を構成する種々の色のセルについて1つの標
準的な(プラズマパネル内の)配置の概要図を示してい
る。図4と説明を簡単にするため、PlからP6の6個
の画素のみが示されており、それぞれにはC1から04
の4個のセルがあり、内2個のセルは従来の通り緑であ
る。C1から04のセルは前に説明したように放電セル
が構成されている電極の交点に面するように、それぞれ
が実質的に配置された発光体により構成されている。簡
略化のため、これらの放電セルは1つの列電極と1つの
行電極の2つの電極のみの交点に形成されているが、そ
れらは例えば列電極により、または−組の行電極により
形成されている(コプレーナ維持)。 [0016] 例えば、第1画素P1のセルをとると、第1セルC1(
画素の上方の左側)は第1行電極Y1を有した第1列電
極の交点にある緑色発光体Vにより形成されている。赤
色Rの第2セルC2は第1行電極Y1を有した第2列電
極X2の交点に形成されており; 青色Bの第3セルC
3は第2電極Y2を有した第1列電極X1の交点に形成
されており; 第4セルC4は緑Vに着色されており、
更に第2電極Y2を有した第2列電極X2の交点に形成
されている。同様に、P2からPl6の他の画素のそれ
ぞれには、YlからY6の行電極を有したXlからX6
の列電極の交点に形成されたC1からC4の4つのセル
が含まれており、これらの他の全ての画素の中には、赤
、緑、青、R,V、Bに着色されたセルが第1画素P1
について記載したのと同じ相対位置にある。 [0017] この配置において、第2画素P2で例えば第3セルC3
に対応して青色を単独に表示したい時は、そのセルを発
生させる、すなわち第3列電極X3と第1列電極X1の
間に適当な電圧を印加することで十分である。その結果
、第3セルC3が基本放電となり、しかもこの放電はこ
の場合は青色発光体Bである発光体を照射する紫外線を
発生する。この青色発光体が放出する青色光により、−
層維持し飽和した全てのものは付近のパ発光′°状態の
他の色のセルが殆んどないように見える。 [0018] 残念なことに、紫外線は容易に伝播し不鮮明現象を生ず
る力飄それは紫外線が放出されるものと隣接した画素に
含まれる発光体を紫外線が照射することに基づいている
。従って、例えば隣接の基本セルが通常はオフで、その
後これらの紫外線を受けるならば、これらの隣接基本セ
ルは含まれた発光体の色を有した迷光を放出する。その
結果、放出される色の劣化が生ずる。もし青の1色のみ
を用いる代り、青と赤と緑の混合を用いるならば、この
混合物は未飽和、すなわち考慮している色が白のほうに
向かうドリフトにより表されるのが一般的である。 [0019] 図4の例では、画素の中に種々の色のセルを配置するこ
とは「矩形構造」と呼ばれる構造に対応しており、その
中でPlからP9の各画素は四角形をしており各側面は
2つの異なるカラーセルにより形成されている(゛矩形
構造“画素の四角形、またはいわゆる“3つ組″構造画
素の長方形は、セルが1つずつしかも両方の軸について
同じ間隔で繰り返すと仮定される)。この構造の利点は
鮮明度の損失を水平軸と垂直軸の2つの軸の間に等しく
分配することであり、すなわち鮮明度の損失を列電極と
行電極に添って等しく分配することができることである
: 各方向に対し画素の大きさは基本セルの2倍の大き
さであり、発光体は小さなパッド(pad)の中に分布
されている。 [0020] 他の標準的な配置であるいわゆる“′3つ組”′構造の
概要を図5に示す。この“3つ組′′構造において、青
、赤、緑の発光体を形成しているバンド(b a n 
d)はこの例の場合、それぞれ垂直なりB、bR,bV
であり互いに異なった色が続いている。この配置におい
て、P’lからP’6の各画素に含まれる3つの基本セ
ルC’l、 C’2. C’3は異なる色を有しており
、それは互いにバンドと直角な方向、すなわち記載の例
では水平な方向に続いている。このように画素の形は長
方形であり、その長さ方向は行電極に平行であり、列電
極(図示していない)に平行である幅の方向は単独の基
本セルとなっている。注意すべきことは、前記不鮮明す
なわち相互変調現象はこの配置も原因となっており、例
えば第1画素P’lにあり青色の第3セルC’3内に生
ずる基本放電を発生する紫外線放出は、このセルの発光
体を励起するだけでなく、となりのP’2. P’3.
 P’4に含まれている隣接セルC’2とC′11の緑
と青の発光体も励起している。 [0021] プラズマパネルにおいては、不鮮明効果による色の劣化
のこの種の問題1の既知のアプローチが、障壁により種
々の基本セルを分割することに起因しているのは、1つ
のセルから隣のセルへの紫外線の伝播を防ぐためである
。このアプローチは非常に効果的であるが満足できない
のは、技術および工業的規模への応用がかなり複雑であ
るからである。 [0022]
【発明の要約】
この発明により与えられるアプローチを、光学的相互変
調すなわち不鮮明効果により色が劣化するこの種の問題
に対し実施することは、比較的単純でありしかも容易で
ある。この発明を応用できるディスプレイスクリーンで
は種々の色は少なくとも2つの原色の混合により得られ
、それがとりわけ応用できるプラズマパネルでは、紫外
線自体を放出することなく希望する光以外の可視光線の
放出を減少することができる。 [0023] この発明によれば、多数の画素を有した多彩色ディスプ
レイスクリーンが与えられ、各画素には異なる色を有し
た少なくとも2つのセルが含まれており、画素を形成し
ている少なくとも2種類の画素は画素内のセルの位置が
互いに異なっており、与えられた種類の画素は種類が異
なった少なくとも1つの画素に隣接してイルカ、コレは
種類が異なる画素に属する少なくとも2つの隣接セルが
同じ色を有するようにするためである。 [0024]
【実施例】
図6は前述の非制限的な例において、プラズマパネル内
のディスプレイスクリーン20の部分図を示している。 スクリーン20は赤R1緑V、青Bの3原色を有したタ
イプである。スクリーンはPXlからPXl2までの1
2個の画素のみにより表されるが、より多くの画素を有
する場合があるのはもちろんである。PXlからPXl
2までの画素には画素あたり4個の基本セルを有した(
矩形)構造に基づいて、色の異なったC1からC4まで
のセルがある。それ故、PXlからPXl2の画素の形
状は一般的には不等辺四辺形であり、より詳細には四角
形である。本発明の範囲内では、プラズマパネルはコプ
レーナ維持の有無に拘らず、交流タイプと同じく直流タ
イプのものである。C1から04の各セルは例えば図4
の例のように、列電極と行電極の交点に形成されている
: このような列電極と行電極は記述と同じく図を簡略
化するため図6には示していない。従って、C1から0
4のセルは含まれている色、すなわちセルCIに対して
は緑v1セルC2に対しては赤R、セルC3に対しては
青B、セルC4に対しては緑■の発光体ドツトにより表
される。 [0025] この発明の1つの特徴によれば、画素内にあるC1から
04の異なるセルの配置は1つの画素から隣りの画素ま
で同一でなく、従って与えられた色の各セルは色が同じ
隣接した最大数のセルにより取り囲まれている。 [0026] 図6に示す非制限的な例では、基本的なセル、すなわち
内部の色が異なるセルの相対的位置により互いに異なる
4種類の画素が形成されている: 例えば、第1および
第2画素PXI、PX2のような2つの隣接セルは種類
が異なっている。例えば第2画素PXZ内にあるC1か
ら04のセルの相対的なセルが判るならば、上方の左側
にはセルC1(緑)が、また上方の右側にはセルC2(
赤)があるのが判る。セルCIの下にはセルC3(青)
が配置されており、セルC4(緑)はセルC3のそばで
セルC2の下に置かれている。この配置が有効であるの
は画素PX2および種類の等しい画素PX4、PXIO
,PXl2に対してである。画素PXI、PX3、PX
9、PXllは種類が同じであり、第2画素PX2と種
類が異なる。実際には、先ず互いに第1および第2セル
C1、C2の位置が第2画素を占有している位置と入れ
替り、次にセルc3およびC4の位置も第2画素PX2
と入れ替わる。実際、例えば画素PXIとPX2のよう
に種類の異なる2つの隣接した画素に対し、これらの2
つの画素内にあるclがら04のセルば2つの離れた画
素の軸に対し対象な位置を占めていることが判る。 [0027] 6番目の画素PX6は、2番目の画素PX2の下でしか
も8番目の画素PX8と同じであり、3番目の種類の画
素を形成している: 8番目の画素PXS内ではそれぞ
れ青と緑の3番目と4@目のセルC3と04は画素の上
方にある1つのしかも同じ水平行にある(それらは第2
画素PXZ内で第1および第2セルClC2としてそれ
ぞれ1つの、しかも同じ位置を占めている): 第1セ
ルC1(緑)は3番目のセルC3(青)の下で画素PX
8の下方にあり、しかも第2セルC2は4番目のセルC
4(緑)の下で画素の下方にある。 [0028] 4番目の種類の画素はそれぞれが1番目と3番目の画素
PXI、PX3の下にある5番目と7番目の画素PX5
、PX7により表される。5番目の画素PX5において
、1番目のセルCI  (緑)は上方左側にあり、上方
右側には3番目のセル(青)がある。この5番目の画素
の2番目のセルC2(赤)は1番目のセルC1(緑)の
下にあり、4番目のセル(緑)は3番目のセル(青)の
下に位置している。 [0029] このように配置している結果、C1からC4の各セルは
同じ色の隣接した最大数のセルにより囲まれている。 [0030] 実際、例えば6番目の画素PX6において、赤色の2番
目のセルC2にはすぐ隣に3つの他の赤いセルC2があ
る。これら3つの他の赤いセルの中で、1番目は7番目
の画素PX7に属し、2番目は10番目の画素PXIO
に、更に3番目は11番目の画素PXIIに属している
。同様な結果が得られる他のセルc1、C3、C4は同
じ種類、すなわち同色の3つの基本セルにそれぞれが隣
接している。 [00311 動作中は、PXIからPX12の与えられた画素の与え
られた色の01から04のセルに生ずる基本放電は、標
準的な方法によりこのセルが含まれる発光体のホトルミ
ネセンスを励起するため紫外線放射を生ずる。この発明
では、この紫外線放射が隣接の方向に広がるならば、こ
れらの隣接の画素により放射される光は基本放電が生ず
るのと同じ色になる。その結果、不鮮明率が減少するこ
となく、都合の悪い影響が除去される。 [0032] 上記のような配置により行われた試験により特に有益な
結果が得られる。これらの結果は通常の方法で国際照明
委員会により定められた標準に従い作られたカラーチャ
ート(図示していない)に書きとめられるカミそれは赤
、緑、青の3色が1つのしかも同じ画素に用いられてい
る場合であり、これらの結果によりそれ自体が既知の方
法で、 マクスウェル三角形′°(図示していない)と
して知られている色の三角形をプロットすることができ
、その表面積は種々の色の発光体が従来の技術により配
置されているプラズマパネルで作られた三角形の表面積
のほぼ2倍である。これはこの発明に基づく配置により
、可能な色の数が三角形の面積内で増加するのと同じ比
率で増加することを示している: これにより実際には
同じ比率により不鮮明率が分割される。 [0033] 注意する必要があるのは、PXIからPXI2の画素の
種類(図6の例では4種類)は、画素内の01から04
のセルの相対的位置により異なっており、プラズマパネ
ルの電子制御回路は上方の論理処理が複雑になることを
考慮する必要がある。しかしながら実際には、最も普通
には、全ての情報が記憶されている画像メモリがある場
合は特に(これらは頻度が一番多い場合である)これに
よる問題が殆ど生じない: 従って、この画像メモリの
読み出しプロトコルを十分に変形できる。 [0034] この発明の配置により与えられる他の欠点は、従来の技
術と比較として色の均等な配置をくずすことにある。実
際には、PXIからPXI2までの4つの隣接画素に属
する同色のC1からC4のセルは、1つの同じグループ
を構成しているのが判る。例えば赤色Rの2番目のセル
C2の場合を取ると(この例はまた他の色のセルにも有
効である) 画素PX6、PI3、PXIOlPXll
に属する4つの隣接した第2セルC2にある発光体は、
図6で四角形のダッシュで印を付けられた1つのしかも
同一の発光体のドツト30で形成される場合があること
が判る。この例もまた他の色のセルに有効である。この
ように、例えば垂直方向にある同色のセル間の距離を考
えるならば頁画素の全ての列が赤に発光していると仮定
) 5番目と9番目の画素PX5、PI3のセルC2(
赤)は、互いに平均距離がdlであることが判り、この
距離はL番目と5番目PXI、PI3のセルC2(赤)
の平均距離d2よりも小さい。しかしながら、スクリー
ンの鮮明度がかなり良く、または同じことになるが観測
者がかなりの距離にいるならば、同色のセルの均一でな
い分布はめんどうなことになる。 [0035] これは例え、この発明に付I(jfi Lだ欠点により
、これらの技術がそのようなアプローチに最初に取り入
れられなくても、これらの技術はそのアプローチを除外
することはなく、しかも色彩測定特定の改善によりかな
り補償が行われることを示している。 [0036] 図7と図8はプラズマパネルの多彩色スクリーン21に
対するこの発明の応用を図示しており、3色を有したP
X′1からPX′12の画素はいわゆる“′3つ組″構
造である。実際に、PX’lからPX′12の各画素内
の色の位置を別にすると、スクリーン21は図5に示す
スクリーンと同じである。 [0037] PX’lからPX’12までの各セルには色の異なった
C1、C2、C3の3つのセルがある。図8はスクリー
ン21の01から03のセルを構成するのに使われてい
るbl、b2、b3のバンドの形態の発光体を示してお
り、これらのblから53のバンドはそれぞれ赤R1緑
V、青Bに着色されている。既述の非制限的な例では、
blからb3のバンドは色が異なった連続したバンドを
構成するように垂直で平行に配置されている。 [00381 再度図7に関し、PX’lがらPX’12の画素は2つ
の異なった種類であることが分かり、その種類は内部の
C1がらC3のセルの相対的位置が互いに異なっている
。画素の1番目の種類は一方が画素PX’l、PX’5
、PX’9で表され、他方がPX’3、px′7、PX
’llで表されており、それらは垂直方向に重ねられて
いる。画素の2番目の種類は、先ず画素PX’2、PX
’6、PX’lOで表され、次に画素PX’4、PX’
8、PX’12で表される。 [0039] 例えば、2番目の画素PX’2を取るならば(その例は
種類が同じ全ての画素に有効である) 中央の位置には
セルC1(緑)が、左にはセルC2(赤)が、右にはセ
ルC3(青)がある。 [0040] 例えば、他の種類の画素を表すため1番目の画素PX’
lを取ると、中央の位置にはセルCI (緑)が、左に
はセルC3(青)が、右にはセルC2(赤)がある。 [0041] 非制限的な記述の例では、2種類の画素の間の差は、1
つの種類の画素が他の種類の画素と入れ替わっている2
番目と3番目のセルの位置にある。このように配置する
と、前述の例の場合のように、与えられて画素に属する
赤または青の与えられた色のセルには、他の画素に属す
るセルのすぐ近くに同色のセルがある。 これは図7において垂直方向と同じく水平方向について
確かめることができる。 [0042] 同色のセル間の距離の不均一もここに見ることができる
ことはもちろんでありそれは図7で隣接した2つのセル
C2の間の平均距離d’lと、互いに隣接したセルでは
なく隣接した画素に含まれる2つのセルC2の間の距離
d’2により水平に図示されている。 [0043] この発明に基づき、色が異なるセル、すなわち電極の交
点(図示していない)について色が異なる発光体の位置
決めは、必要な位置に発光体を作る従来の技術ニ比べる
と簡略化に役立つことに注目する必要がある。実際、図
7に示す配置の場合はPX’lからPX’12の画素が
水平に広がり、与えられた色の発光体のみにより垂直に
構成されているところでは、水平方向のバンド内に発光
体を作ることが有効である。同色のセルのグループによ
り同色の発光体のバンドの並列配置が簡単になり、また
は図8に示すように単一幅L1と2倍幅L2を連続的に
与えることが簡単になる。2倍幅L2により1つのしか
も同じ軸(例えば、前述の非制限的例では水平行)にあ
る2つの隣接したセルの終端セル(すなわち、前述の非
制限的例ではセルC2およびC3)が作られ、中央のセ
ル(C1)は全ての画素に対し同じ色を有している。図
6に示し、いわゆる″矩形″構造に関係した前述の例に
ついて、本発明の配置が容易になるのは、この場合、発
光体がドツトまたパッド(pad)の形であり、その面
積は4つの部分に分割するのに十分であり、それぞれの
部分は同色のC1からC4のセルに割り当てられるから
である。 [0044] 図6と図7に示された画素の中に着色されたセルの位置
を決めることは、非制限的な例として与えられており、
他の配置も同色の最大数のセルを有した与えられた色の
セルを囲んでいる本発明の範囲内となる。
【図面の簡単な説明】
【図1】 既に述べた通り、既知の種類のプラズマパネルの標準的
な構造を示している。
【図2】 既に述べた通り、既知の種類のプラズマパネルの標準的
な構造を示している。
【図3】 既知の種類のプラズマパネルの基本放電と発光体ドツト
の概略図を与えている
【図4】 画素あたり4個のセルを有した構造において、画素内に
種々の色の種々のセルを標準的に配置したものを図示し
ている。
【図5】 画素あたり3個のセルを有した構造において、画素内に
種々の色のセルを標準的に配置したものを示している。
【図6】 非制限的な例として、画素あたり4個のセルを有した構
造において、多彩色ディスプレイスクリーンに対する本
発明の応用を図示している。
【図7】 画素あたり3個のセルを有したタイプの多彩色スクリー
ンに対する本発明の応用を図示している。
【符号の説明】
1・・・・・・・・・・・・ガラスプレート     
 2.3・・・・維持電極2a、3a・・・・肩(また
は出張り部)   4・・・・・・・・絶縁層5・・・
・・・・・・・・・アドレス電極       6・・
・・・・・・絶縁層7・・・・・・・・・・・・保護層
          8・・・・・・・・第2プレート
9・・・・・・・・・・・・諌止用シール空間20・・
・・・・・・・・ディスプレイスクリーン  21・・
・・・・多彩色スクリーン50・・・・・・・・・・第
1プレート52・・・・・・・・・・誘電体材料で作ら
れた層56・・・・・・・・・・ドツト       
    60・・・・・・第2プレート62・・・・・
・・・・・誘電体材料で作られた層66、68・・・・
出張り部        70・・・・・・線bl、b
2.b3・・・・バンド C1,・・、 C4,C’l、・・、C′3・・・・・
・セルdi、  d2.  d′1.  d’2・・・
・・・・・・・・・・・平均距離LL、 L2・・・・
幅 PI、・・、 P6. P’l、・・P′12・・・・
・・画素PE・・・・・・・・・・維持電極の組X1.
・・ X6・・・・・・列電極 Yl、・・、Y6・・・・・・行電極 Yac、Ye・・・・・・・・コプレーナ維持電極B・
・・・・・・・青     R・・・・・・・・赤■・
・・・・・・・緑      bB、bR,bV・・・
、バンド
【書類名】
【図1】 図面
【図2】
【図4】
【図5】
【図6】
【図7】
【図8】

Claims (9)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】多数の画素から構成され、各画素には色の
    異なった少なくとも2つのセルが含まれており、画素を
    形成している少なくとも2種類の画素はこれらの画素の
    中のセルの相対的な位置により互いに異なっており、与
    えられた種類の画素は異なった種類の画素に属する少な
    くとも2つの隣接セルが同じ色となるように少なくとも
    1つの異なった種類の画素に隣接している多彩色ディス
    プレイスクリーン。
  2. 【請求項2】多彩色ディスプレイスクリーンがプラズマ
    パネルタイプである請求項1記載のディスプレイスクリ
    ーン。
  3. 【請求項3】画素が色の異なる3つのセルを含んでいる
    請求項1記載のディスプレイスクリーン。
  4. 【請求項4】1つのしかも同じ画素内にある3種類の着
    色されたセルが同じ軸にあり、中央のセルが全ての画素
    に対して同じ色である請求項3記載のディスプレイスク
    リーン。
  5. 【請求項5】色の異なるセルが発光体の3つのバンドに
    より構成されており、終端のセルの構成に使われている
    バンドの幅が中央のセルの構成に使われているバンドの
    幅の2倍である請求項3記載のディスプレイスクリーン
  6. 【請求項6】各画素が不等辺四辺形の形に実質的に配置
    された4つのセルを含んでいる請求項1記載のディスプ
    レイスクリーン。
  7. 【請求項7】同じ画素の2つのセルの色が同じである請
    求項6記載のディスプレイスクリーン。
  8. 【請求項8】種々の画素の中の4つの隣接セルの色が等
    しい請求項6記載のディスプレイスクリーン。
  9. 【請求項9】与えられた色を有する発光体ドットから成
    り、1つの発光体ドットが種々の画素の4つの隣接セル
    に共通である請求項6または7または8のいずれか1項
    に記載のディスプレイスクリーン。
JP40464290A 1989-12-05 1990-12-05 多彩色ディスプレイスクリーン Withdrawn JPH04100085A (ja)

Applications Claiming Priority (2)

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FR8916034 1989-12-05
FR8916034A FR2655459A1 (fr) 1989-12-05 1989-12-05 Ecran de visualisation polychrome.

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JPH04100085A true JPH04100085A (ja) 1992-04-02

Family

ID=9388152

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JP40464290A Withdrawn JPH04100085A (ja) 1989-12-05 1990-12-05 多彩色ディスプレイスクリーン

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EP (1) EP0436416A1 (ja)
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FR (1) FR2655459A1 (ja)

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FR2655459A1 (fr) 1991-06-07

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