JPH04232994A - 反対色を用いるマルチカラー表示方法及び表示デバイス - Google Patents

反対色を用いるマルチカラー表示方法及び表示デバイス

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JPH04232994A
JPH04232994A JP3013494A JP1349491A JPH04232994A JP H04232994 A JPH04232994 A JP H04232994A JP 3013494 A JP3013494 A JP 3013494A JP 1349491 A JP1349491 A JP 1349491A JP H04232994 A JPH04232994 A JP H04232994A
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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】本発明は、電子表示デバイスによ
りカラー・イメージを生成する方法およびCRTと平坦
パネル・カラー・ディスプレイとを含む電子表示デバイ
スに関し、特に2元走査およびマトリックス・アドレス
指定可能なカラー・ディスプレイを含む反対色ベクトル
現象に基く表示デバイスに関する。
【0002】
【従来の技術】2つの重ね合された一次光投射源を用い
る見かけ上のフルカラー・イメージの生成は、1959
年1月に始まる一連の学術論文でE.Landにより報
告された(「Color Vision and th
e Natiural Image, Part I」
(Preceedings of the Natio
nal Academy of Sciences, 
115〜129頁、1959年1月)、「Color 
Vision and the Natural Im
age, Part II」(Preceedings
 of the National Academy 
of Sciences, 636〜644頁、195
9年4月)、および「Experiments in 
Color Vision」(Scientific 
American, 200(5), 84〜99頁、
1959年5月))。この投射源は、2本の黒白写真フ
ィルムを色彩に富む情景で異なるカラー・フィルタを介
して露光させることにより形成された。フィルムの一方
(長波長記録と呼ぶ)は赤のフィルタを介して露光され
、他方のフィルム(短波長記録と呼ぶ)は緑のフィルタ
を介して露光され、記録のグレー・スケール濃度は略々
等しい。イメージを生成するため、長波長記録は赤のフ
ィルタを介して投射され、短波長記録は赤のフィルタを
通る光の輝度レンジに全体輝度レンジを一致させるニュ
ートラル・デンシティ・フィルタを介して投射された。 白、ピンクおよび赤のみを予期する従来の色彩理論とは
対照的に、元の情景の広いレンジの色相が生成された。
【0003】1990年2月5日出願の係属中の弊米国
特許出願第25906/90号は、実質的に一致する2
つの単色イメージを電子的に生成することにより平坦パ
ネルのマトリックス・アドレス指定可能なディスプレイ
に対するLandの現象の斬新な応用を開示し請求する
。結果として得られるイメージは、各々が1対の単色ピ
クセルにより画成されるカラー要素のアレイにより画成
される。もしこのピクセルが充分に小さければ、これら
は重なり合ったように認識され、かなり広いレンジのカ
ラーが認識される。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】本発明による方法は、
頭書の特許請求の範囲の請求項1に記載された諸特徴を
有する。本発明による電子表示デバイスは、請求項4に
記載された特徴を有する。本発明によるアドレス指定可
能平坦マトリックス・ディスプレイは、請求項22に記
載された特徴を有する。
【0005】本発明は、反対色の認識現象に基いたCR
Tディスプレイとアドレス指定可能な2元マトリックス
・ディスプレイとを含む電子表示デバイスを目的とする
。主要な色彩応答データの特徴付けを含む最近の研究は
、反対ベクトル(その3つがデータ分散の約93%を占
める)と呼ばれる特定可視成分の識別を結果としてもた
らす(R. A. Young著「Principal
−Component Analysis of Ma
caque Lateral Geniculate 
Nucleus Chromatic Data」(J
ournal of the Optical Soc
ietyof America A、第3巻、1735
頁、1986年10月発行)参照)。
【0006】前記反対ベクトルの研究結果は、図1aの
トレース12〜16によりグラフで示され、トレース1
2は主要黒白ベクトルを表わし、トレース14はシアン
が青みを帯びた緑色である二次的オレンジ/シアン・ベ
クトルを表わし、トレース16がマゼンタが赤みを帯び
た青色である三次的緑/マゼンタ・ベクトルを表わす。 どのベクトルの色の1つの存在も、その反対色即ち補色
の認識を妨げる。このため、黒は同じ場所に白が存在す
ると認識されず、オレンジはシアンが存在すると認識さ
れない、、等となる。
【0007】
【課題を解決するための手段】本発明は特に、図1に示
される最初の2つの反対ベクトル12および14の実質
的な一致による色イメージを生成し、CRTおよび平坦
パネル・マトリックス・アドレス指定可能なカラー表示
を含む電子的カラー表示の方法および装置に関するもの
である。これら2つのベクトル(あるいは、これらベク
トルの回転)は、これらが霊長動物の色視覚系において
2つのベクトルにより説明し得るデータ分散の最大量と
なる場合に最適となる。ランド(Land)型の認識さ
れた色体系に勝る本発明により達成された改善は、認識
される色のレンジである。本発明は、反対色体系を電子
的表示に構成して、ランド型のシステムよりも広い範囲
の認識色を持つ多色イメージを達成する。更に、本発明
により構成される色座標系は直角座標であり、色の較正
を非常に簡素化して色の正確な伝送および忠実な再生を
助ける。更にまた、全てのこのような2チャンネル表示
は、従来の表示よりも低いコストおよび(または)高い
空間的解像度を有する。
【0008】本発明の望ましい実施態様においては、表
示は、各々が2つの反対色ベクトル・ピクセル、例えば
黒と白のピクセルおよびオレンジとシアンのピクセルの
組合わせからなる色要素のアレイによって定義される。 このような各ピクセルの色は、既知の表示要素の斬新な
組合わせによって生成され、前に決定され記憶されたデ
ータに従って、あるいは生のビデオ・データから電子的
に制御されて認識された多色イメージを生じる。
【0009】本発明は、次に望ましい実施態様の以降の
記述ならびに添付図面に関して例示として説明する。
【0010】
【実施例】図1aにおいては、参照番号10は1組のス
ペクトル応答カーブを全体的に示す。反対色ベクトル1
2〜16は、固有ベクトル分析をYoungの(198
6年の)論文に記載された如き霊長動物視覚生理学的デ
ータの編集に用いることにより生成された。黒/白ベク
トル12は全ての色の59%に該当し、スペクトルの中
間からの波長変数で大きくロードされるが、スペクトル
の両極端の変数は小さくロードされる。オレンジ/シア
ン・ベクトル14は全ての色の28%に該当し、短い波
長の変数で負の方向にロードされるが、長い波長の変数
では正の方向にロードされる。最後に、緑/マゼンタ・
ベクトル16は色の僅かに6%に該当し、スペクトルの
中間では負であるが、両極端では正である(色の分散の
残りの7%はニュートラル・データにおけるノイズに起
因する)。
【0011】黒/白ベクトルおよびオレンジ/シアンの
反対色ベクトルのみが2つの直角反対色ベクトルではな
く、これはディスプレイに用いられるとき、全ての認識
色の87%に達し得るに過ぎないことを知るべきである
。 先に述べたYoung(1986年)の論文に記載され
た如きセルのスペクトル図における軸の回転は、2つの
反対色ベクトルを結果としてもたらし、これがともに最
適の状態でカラー情報を表わし表示するように等しく働
く。このような回転の1つの結果は2つの反対色ベクト
ル即ち緑/赤17および黄/青18を示す図1bに示さ
れ、これらの反対色ベクトルもまた両方で全ての認識色
の87%に該当する。この反対色ベクトル17、18は
各々認識色の略々43.5%に該当する。このため、本
発明の望ましい実施態様では全ての認識色の大きな部分
を両方で占める任意の2つの反対色ベクトルを使用する
ことができる。 しかし、最適の結果を得るためには適正な反対色ベクト
ルの対を一緒に用いなければならない。例えば、黒/白
ベクトルは、オレンジ/シアン・ベクトルと共に用いら
れねばならず、あるいは緑/赤のベクトルは黄/青のベ
クトルと共に用いられねばならない。説明を簡単にする
ため、以下の事例は、オレンジ/シアンおよび黒/白の
反対色ベクトルに関して例示する。
【0012】以下に述べるように、本発明は、平坦パネ
ル・マトリックス・アドレス指定ディスプレイあるいは
CRTの如き電子表示デバイスを使用して、2つの主反
対色ベクトル、例えば、図1aのトレース12、14に
より示される黒/白ベクトルおよびオレンジ/シアン・
ベクトルと対応する第1および第2の実質的に重なった
反対色ベクトル・イメージを生成する。このイメージは
、全体として、それぞれが黒/白のピクセルおよびオレ
ンジ/シアンのピクセルを含む色要素アレイにより定義
される。
【0013】本発明の方法は、図2に関して理解するこ
とができる。再生される所望のイメージ20は、2つの
情報チャンネルに分けられる。2つの情報チャンネルへ
のこのような分離は、いくつかの方法で行うことができ
る。例えば、第1のチャンネルは、所要のイメージ20
の全体的な光度のイメージを表わす黒/白の反対色チャ
ンネルとなるようにブロック22により処理することが
できる。第2のチャンネルは、これと対応してブロック
23、24でオレンジとシアンのイメージにフィルタさ
れる。このオレンジとシアンのイメージは、次に電子的
情報に変換されてブロック25においてオレンジ/シア
ンの反対色ベクトルに組合わされる。オレンジ/シアン
・ベクトルを形成する簡単な方法は、オレンジのイメー
ジの対応するピクセルを表わす電子信号からシアンのイ
メージの各ピクセルを表わす信号を差し引くことである
。その結果得られる差の信号の組は、オレンジ/シアン
の反対色ベクトルを表わす。
【0014】以下の理由から、このオレンジ/シアン・
ベクトルを前述の如く電子的に生成することが望ましい
。反対色の現象は、光自体のではなく目がどのように色
情報を処理するかの機能である。ある波長の光の存在は
、実際に存在し得るある他の波長の認識を実際に無効に
する。このことは、図1aにおけるオレンジ/シアン・
ベクトル14を調べれば理解することができる。同図は
、オレンジ/シアン・ベクトルがそれよりも短い光の波
長に対する負の中立的な応答を実際には生じることを示
している。この応答は、この反対ベクトルの1つの色の
他の色からの目による減法の一形態であると言うことが
できる。ディスプレイにおいて反対色を実現するために
は、反対ベクトルの一方の色が増すにつれ、他の色は逆
に減殺されねばならない。両方の色が完全に表示される
ことはない。図2のブロック25におけるイメージの各
ピクセルのオレンジ成分24とシアン成分23を減殺す
ることにより、結果として得るベクトル信号は、各ピク
セルにおける1つの数として表わすことができ、本発明
によれば、目が適正に反対色ベクトルを見ることができ
るように表示することができる。
【0015】対照的に、もしある物体のオレンジ・フィ
ルタを通したイメージを含むスライドからの投影がシア
ン・フィルタを通したイメージを含むスライドからの投
影とスクリーン上で重ねられるならば、目が見ることに
なるイメージは反対色ベクトル・イメージではなく2つ
のイメージの目によって加えられたものとなる。この重
ねられたオレンジとシアンとでフィルタされたイメージ
の加算は白ならびにオレンジあるいはシアンに見えるが
、反対イメージはグレーに見えるも決して白には見えな
い。本発明の1つの重要な要件は、各ベクトルの色が目
によって適正に減殺され得るようにベクトル・イメージ
を生じることである。このような適正な構成のいくつか
の事例が以下に示される。
【0016】オレンジ/シアンの反対色チャンネル25
は、所要のイメージ20のオレンジ/シアンのベクトル
・イメージ28の各ピクセルにおける1つの数を含む。 黒/白チャンネル22もまた電子情報に変換される。元
のイメージ20の2つの反対色ベクトルのイメージ26
、28は電子情報として格納されあるいは更に処理する
ことができる。この2つの情報チャンネルは、次に1つ
の複合イメージ30を生成するため使用され、これが実
質的なフルカラー・イメージ32として認識される。 市松模様型表示における個々の目は充分に小さいので、
往時のカラー写真におけるプレートとフィルムに用いら
れたモザイク・スクリーン・プレート・カラー写真を想
起させる方法で、目が情報を融合する(P. L. M
acAdam著「Color Measurement
, Theme and Variations」(第
2版、189−92頁、Springer−Verla
g, Berlin、1985年発行))。
【0017】本発明の方法は上記の事例に制限されるも
のではない。本発明はまた、光をフィルタする代わりに
電子データの分離により情報の2つのチャンネルを生成
すること、およびコンピュータ・グラフィックスと共に
反対色現象を用いることを含む。例えば、従来のビデオ
・カメラの電子データは、反対色ベクトルに容易に変換
することができる。従来のビデオ・カメラは典型的に、
1つの情景の3つの個々のイメージ、即ちこの情景の伝
統的な色理論イメージを表わす赤のイメージ、緑のイメ
ージおよび青のイメージを記録する。2つの個々の反対
色ベクトル情報チャンネルは下記の如く定義することが
できる。赤、緑および青のイメージの各ピクセルがそれ
ぞれRi、Gi、Biにより表わされるならば、黒/白
ベクトルの各ピクセルは(Ri+Gi+Bi)/3と定
義することができる。オレンジ/シアン・ベクトルの各
ピクセルは、単に(Ri−Bi)として近似化すること
ができる。オレンジ/シアン・ベクトルの各ピクセルの
更に正確な近似化は、(aRi+bGi+cBi)と定
義することができる。但し、a、bおよびcは全て定数
であり、aは比較的大きく、bは比較的小さく、cは負
である。 a、bおよびcの特定値は、当業者によれば、所要のイ
メージ品質を生じるため簡単な実験により容易に生成す
ることができる。
【0018】本発明の種々の構成については、下記の事
例に関して理解することができよう。
【0019】事  例  1 図3によれば、1つの多色イメージの形成のためには僅
かに2チャンネルの情報を必要とするに過ぎないため、
更に経済的なディスプレイを提供しながら、反対色現象
をCRTディスプレイに容易に実現することができる。 図3においては、参照番号40は、CRTディスプレイ
56に対する電子ドライバ・システムを全体的に示す。 この電子ドライバ・システム40は、グラフィックス・
プロセッサ46と共働するマイクロコンピュータ52(
即ち、ディジタル信号プロセッサ)を含む。このマイク
ロコンピュータ52およびグラフィックス・プロセッサ
46は、アドレス・バス42およびデータ・バス48を
介して、通常の方法でメモリー50および入出力(I/
O)装置44とインターフェースする。
【0020】一般に、マイクロコンピュータ52は、メ
モリー50に恒久的に格納された作動プログラムを実行
する。メモリー50はまた、データが一時的に記憶でき
データをこれから作動プログラムに従って決定される種
々のアドレス場所で読出すことができる便利なデータ格
納場所を提供する。
【0021】CRTディスプレイ56に対する電子ドラ
イバ・システムの作動においては、イメージ選択54の
如きある個々の入力信号をマイクロコンピュータ52に
対して入力することができる。本発明の望ましい実施態
様においては、イメージ選択54は、種々の反対色ベク
トル・イメージを処理する。処理されたイメージ選択情
報はI/O装置44に与えられ、このI/O装置は、線
58、60を介して電子銃62、64の垂直および水平
方向の掃引を制御する制御信号を出力して、CRTディ
スプレイ56の内面66上のオレンジ、シアンおよび白
の蛍光体を励起する。
【0022】第1のチャンネルの反対色ベクトル情報は
線58を介して出力され、白の蛍光体を励起するよう電
子銃62の掃引および強さを制御して、黒/白イメージ
を生成する。第2のチャンネルの反対色ベクトル情報は
線60を介して出力され、オレンジ/シアンの蛍光体を
励起するよう電子銃64の掃引および強さを制御して、
黒/白イメージ上にマトリックス状に重ねられたオレン
ジ/シアン・イメージを生成する。このように、多色と
して認識される最終イメージが生成される。
【0023】図3に示された電子ドライバ・システムは
、上記の諸機能を実施するようプログラム可能な種々の
適当な電子素子でよく、当業者には容易に構成される。
【0024】図4は、CRTの内面上の蛍光体パターン
の一例を示す。参照番号72は、透明シート70上の蛍
光体パターンを全体的に示す。蛍光体は、オレンジ、シ
アンおよび白の蛍光体間に交互に存在する。黒は、励起
状態にない白の蛍光体により得られる。白の蛍光体は、
黒白テレビジョンにおいて使用される如き通常のP−4
リンでよい。シアンおよびオレンジの蛍光体は、P−4
リンを構成する成分蛍光体を通常の比率で混合すること
により容易に作ることができる。例えば、シアンの蛍光
体は、少量の(Zn,Cd)S:Cu:Al(緑色、S
ylvaniaGTEタイプ1758G蛍光体)を含む
ZnS:Ag(青色、Sylvania  GTEタイ
プ1758B蛍光体)から作ることができる。オレンジ
色蛍光体は、例えば(Zn,Cd)S:Cu:Al(S
ylvania  GTEタイプ1758Gおよび17
58R蛍光体)の赤と緑の形態間の適正な比率から作る
ことができる。回転ベクトルの場合、黄および青の蛍光
体は、例えば(Zn,Cd)S:Ag(黄、Sylva
nia  GTEタイプ1738蛍光体)およびZnS
:Ag(青、Sylvania  GTEタイプ175
8B蛍光体)から作り、赤と緑の蛍光体は、(Zn,C
d)S:Cu:Al(Sylvania  GTEタイ
プ1758Gおよび1758R蛍光体)から作ることが
できる。当業者は、上記の蛍光体の事例が本発明に対し
て限定とならないことを知るべきである。
【0025】オレンジおよびシアンの各蛍光体の対の総
輝度は、各対の各蛍光体の輝度の割合が変っても一定に
保持される。しかし、全てのオレンジ/シアンの蛍光体
の対に対する総輝度は、必要に応じて画像の輝度に対し
て増減させることができる。輝度を一定に保持する1つ
の方法は、各蛍光体の輝度の差(あるいは、増幅された
差)を各オレンジ/シアンの蛍光体の対を表わす信号に
表わさせることである。電子銃が蛍光体対を横切って掃
引するとき、この電子銃は輝度の差に応じた電圧レベル
で対の各蛍光体を励起し、各蛍光体対を励起するため使
用される全電圧は一定である。もしこの差が正ならば、
オレンジの蛍光体は比較的よく励起され、もしこの差が
負ならば、シアンの蛍光体は負となり、シアンの蛍光体
は比較的よく励起される。当業者には通常かつ一般的な
従来のシャドーマスクを、適正な色の選択を維持するた
め用いることができる。
【0026】事  例  2 CRTによる反対色現象の使用は、上記の2電子銃の事
例とは全く同じように見える必要はない。CRTは、単
一電子銃が図3の表面66上の全ての蛍光体を走査し、
励起されることを必要とするいずれかの蛍光体と対応す
る2つの情報チャンネル間を選択する単一電子銃CRT
でよい。
【0027】事  例  3 図5においては、ビーム透過を用いるCRTにおける反
対色現象を用いることにより、改善された空間解像度を
達成することができる。この分解図において、参照番号
78は、電子ソースに最も近いバリア74の面上に置か
れたオレンジと白の蛍光体を全体的に示している。バリ
ア74の反対側面上には、シアンの蛍光体76がオレン
ジの蛍光体とちょうど反対側に置かれている。
【0028】白の蛍光体は通常の如く励起される。オレ
ンジの蛍光体は第1の電圧に設定された電子銃により励
起され、シアンの蛍光体はバリア74を透過し得るより
高い電圧に設定された同じ電子銃により励起される。所
要のイメージに対するオレンジ/シアンの色ベクトルを
得るため、オレンジ/シアンの蛍光体対において電子銃
が費やす総時間は一定であり、各対における各蛍光体が
励起される時間の比率はそれらの個々の光度の所要の比
率と対応する。適当なバリア74は、ビーム透過CRT
の技術者により容易に実現することができ、例えば2つ
の酸化シリコン層間に挟持された硫化亜鉛層を含むもの
でよい。
【0029】このような構成から改善された解像度が得
られるが、これは色要素当たり3つの蛍光体が存在する
場合でもオレンジおよびシアンの蛍光体が重なり合う結
果、色要素当たり2つの蛍光体のあるシステムの空間解
像度が高くなる故である。
【0030】事  例  4 本発明は、投射タイプの電子ディスプレイにおいても実
現可能である。図6において、2つのイメージが重ねら
れるように2つのイメージをスクリーン上に投射するた
め、2つの投射ソース、ここではCRT88、90を用
いて多色イメージが得られる。第1のイメージは黒/白
の色ベクトル中にあり、第2のイメージはオレンジ/シ
アンの色ベクトル中にある。
【0031】図において、電子制御モジュール80は、
投射CRTを駆動するため通常使用されるタイプの制御
部を含む。反対色ベクトル情報の第1のチャンネルが線
86を介してCRT88に対して出力される。投射CR
T88は、レンズ96を通って収束される黒/白のイメ
ージを映写面98上へ投射する。この構成においては、
第2の投射CRT90を白の光源として用い、線84を
介して制御されて実質的に白の光を投射する。線82を
介して制御されるマトリックス・アドレス指定可能な2
色性フィルタ92が、オレンジとシアンの間の実質的に
白の光をフィルタしてオレンジ/シアンのベクトルを得
る。マトリックス・アドレス指定可能ディスプレイのド
ライバは、以下に説明するマトリックス・アドレス指定
可能ディスプレイ・ドライバと類似する。
【0032】第2の投射CRT90とマトリックス・ア
ドレス指定可能2色性フィルタ92の組合わせが、レン
ズ94を通って収束されるオレンジ/シアンのイメージ
を映写面98上に投射する。オレンジ/シアンのイメー
ジは黒/白のイメージ上に重ねられて、その結果の1つ
の組合わされた認識イメージはオレンジ/シアンの色ベ
クトルのみには見出されない認識色を含む多色イメージ
となる。
【0033】マトリックス・アドレス指定可能2色性フ
ィルタは、図7および図8に関して理解することができ
よう。
【0034】図7においては、参照番号102がツイス
テド・ネマチック(TN)液晶セルを含む光スイッチン
グ・デバイスの作動原理を全体的に示している。光源1
04とTNセル108の前面間には、全て可視波長の直
線偏光された光を生じることができるニュートラル・デ
ンシティ偏光子100が配置される。同じ第2の偏光子
106が、TNセル108の背後に置かれるが、その偏
光方向は第1の偏光子のそれと直角をなしている。この
ため、これら偏光子はこのような形態に交差すると言わ
れる。ツイステド・ネマチック・セル108は、電圧が
加えられない時は光の偏光方向を90°回転させ、電圧
が加えられると0°回転させて、システムを光を通す(
白)状態と光を遮断する(黒)状態との間で切換えさせ
る。このため、交差したニュートラル・デンシティ偏光
子とTNセルの組合わせは、白または暗い透過状態(白
/黒)を生じる。
【0035】この2つのニュートラル・デンシティ偏光
子100、106の(両方ではなく)いずれか一方(例
えば、TNセルの背後の106)が1色の2色性偏光子
により置換されるならば、システムは光を白色光の状態
と着色光の状態との間で光を切換える。電圧が加えられ
る時着色光あるいは白色光のどちらが生じるかは、2つ
の偏光子の偏光軸の相対的な方位に依存する。その代わ
り2つのニュートラル・デンシティ偏光子が相互に交差
した1対の異なる色(例えば、オレンジとシアン)の2
色性偏光子により置換されると、全システムは電圧オフ
状態から電圧オン状態に変わる際2色間で切換えさせる
ことが可能である。また、どの色が電圧オンの状態と対
応するかは、偏光軸の方向に依存する。例えば、もし偏
光子100あるいは106の(両方ではなく)一方を交
差したシアン/オレンジの2色性偏光子対で置換すると
、ニュートラル・デンシティ偏光子の軸に対する2色性
偏光子軸の方位に応じて、電圧オンとオフの切換えが光
をシアンとオレンジ間に切換える。2色性対とニュート
ラル・デンシティ偏光子との組合わせの作動原理は、2
色性偏光子の軸がニュートラル・デンシティ偏光子の軸
に対して90°回転される時、前記組合わせにより伝え
られる光がシアンとオレンジ間で切換わることである。 ツイステド・ネマチック・セル108をニュートラル・
デンシティ偏光子と2色性偏光子間に配置することによ
り、この色の切換えを電子的に生じさせることを可能に
する。
【0036】図8において、参照番号92は、ニュート
ラル・デンシティ偏光子110、多重ピクセル・ツイス
テド・ネマチック・マトリックス116、2色性偏光子
118および入射光源112(例えば、図6のCRT9
0)を含むデバイスにおける反対色概念を実現するため
の方法を全体的に示している。
【0037】本発明の一実施例においては、ニュートラ
ル・デンシティ偏光子110を用いて上下方向(Z軸)
に直線偏光を生じる。入射光源112からの光がニュー
トラル・デンシティ偏光子110を通過すると、ニュー
トラル・デンシティ偏光子110を通った光はZ軸方向
に偏光される。この光は、多数の電子的調整可能ピクセ
ル114からなるTNセル116を通過する。各ピクセ
ル114は、光の偏光面を90°だけ回転させ、あるい
は回転させないように個々にアドレス指定することがで
きる。図8においては、光の偏光を(ゼロ電圧の印加に
より)回転させるよう調整されたランダムなピクセルが
回転方向を示す矢印で示される。Z軸の光がTNセル1
16の左上のピクセルを通る時、通過した光は90°時
計方向に回転され、偏光子118の通過に先立ちY軸方
向で終る。しかし、ニュートラル・デンシティ偏光子1
10からの光がTNセル116の右上のピクセルを通過
する時、この光は偏光子118を通過して継続する前に
、回転されずZ軸方向において通過する。
【0038】Z軸方向に偏光された光が2色性偏光子1
18を通過する時、この光はフィルタされてオレンジ色
になる。Y軸方向に偏光された光が2色性偏光子118
を通過する時、この光はフィルタされてシアン色になる
。Y軸とZ軸の間の方向に偏光された光が2色性偏光子
118を通過する時、この光はオレンジとシアンの組合
わせになるようフィルタされ、各色の割合は偏光角度に
依存する。
【0039】必要に応じて図6のオレンジ/シアンのイ
メージを適正に投射するよう光をフィルタするため、T
Nセル116の各ピクセルに対して電圧が選択的に加え
られる。この電圧に応答して、各ピクセルは、オレンジ
/シアンの反対色ベクトル情報チャンネル28(図2)
により示される如く特定イメージのピクセルに対して所
要のオレンジ/シアンのベクトルを得るように光の偏光
を決める。
【0040】本発明は、光の偏光を変化させるためのT
Nセルの使用に限定されるものではなく、電気信号に応
答して光の偏光を変化即ち回転させることができる任意
のセル(例えば、スーパーツイスト、ポッケルス(Po
ckels)、カー(Kerr)および強磁性体セル)
を含むものである。
【0041】事  例  5 本発明はまた、CRTを使用しない投射システムに実現
することもできる。図9においては、線150、152
により給電される2つの白色光源154、156が投射
用の白色光を供給する。光源156からの白色光は、図
8に関して先に述べたフィルタと同じものでよい平坦パ
ネルの2色性マトリックス・アドレス指定可能フィルタ
92によりオレンジ/シアンのベクトル・イメージへフ
ィルタされる。このフィルタに対する制御信号は、制御
ケーブル158を介して送られる。光がフィルタ92に
よりフィルタされた後、この光はレンズ168により収
束され、所要のイメージのオレンジ/シアンのベクトル
・イメージとして映写面170に対して投射される。
【0042】白色光源154からの白色光は、平坦パネ
ル・マトリックス・アドレス指定可能フィルタ162に
よりフィルタされる。ケーブル164により制御される
フィルタ162は、所要のイメージの黒/白のベクトル
・イメージを生じる。この黒/白のベクトルを得るため
、フィルタ162は、2色性偏光子118(図8)が偏
光子110(図8)と同じニュートラル・デンシティ偏
光子で置換され、偏光方向が偏光子110の偏光方向と
直角をなすことを除いて、図8に関して先に述べたフィ
ルタと同じものでよい。
【0043】黒/白のベクトル・イメージは、レンズ1
66により収束されて、オレンジ/シアンのイメージに
重なるように映写面170上に投射される。2つの重な
ったイメージは共に一見フルカラーのイメージを生じる
【0044】事  例  6 オレンジ/シアンのベクトルのみではなく黒のベクトル
も得るように上記のフィルタに対する改善が可能である
。図8に関して述べた如きフィルタを用いては、図6お
よび図9のシステムは完全に黒いスクリーンを得ること
ができない。例えCRT88(図6)が黒いイメージを
投射しても、あるいはフィルタ162(図9)が光源1
54からの全ての光を遮断しても、フィルタ92(図6
および図9)は依然として映写面98(および170)
に対して光を通す。もしこれが望ましくなければ、フィ
ルタ92は図10のフィルタ189で置換することがで
きる。
【0045】フィルタ189は、図示の如く2個のハイ
ルマイヤ(Heilmeier)クエスト・ホスト液晶
セル180、182と、2色性偏光子118とにより構
成される。このクエスト・ホスト・セル180、182
は共に、個々にアドレス指定可能なピクセル186、1
88によりマトリックス・アドレス指定である。第1の
クエスト・ホスト・セル180は、ゼロ電圧が課される
時クエスト・ダイ分子がZ軸方向に偏光された光の透過
を阻止するように表面処理(rubbed)されている
。その結果通過する光は、Y軸方向に偏光される。電圧
Vがピクセル186に加えられると、全ての光がこのピ
クセルを通る。第2のクエスト・ホスト・セル182は
、ゼロ電圧が課される時クエスト・ダイ分子がY軸方向
に偏光された光の透過を阻止するように表面処理(ru
bbed)されている。ピクセル186同様、電圧Vが
ピクセル188に加えられると、全ての光がこのピクセ
ルを通る。
【0046】フィルタ189の作動時に、もしゼロ電圧
がセル180、182の各々の対応するピクセルに加え
られるならば、光はこれらピクセルは通過しない。もし
電圧Vがクエスト・ホスト・セル180、182の対応
するピクセルに加えられるならば、光は対応するピクセ
ルを通過し偏光されない。次いで、この光は2色性偏光
子118の対応する部分を通過し、オレンジ/シアンの
光になるようフィルタされる。もしクエスト・ホスト・
セル180のピクセル186がゼロ電圧を課されセル1
82の対応するピクセル188が電圧Vを課されると、
偏光子118に当たる対応光がY軸方向に偏光され、2
色性偏光子118を通過すると、偏光子118がシアン
色にフィルタされる。もしクエスト・ホスト・セル18
0のピクセル186が電圧Vを課され、セル182の対
応するピクセル188がゼロ電圧を課されると、偏光子
118に当たる光はZ軸方向に偏光され、2色性偏光子
118を通過すると、オレンジ色にフィルタされる。も
しVより小さいがゼロより大きい電圧がピクセル186
または188に加えられるならば、このピクセルを通る
光は部分的に偏光される。
【0047】オレンジ/シアンのベクトルを得るため、
対応するピクセル186、188の各々を通る全光は一
定に保持され、この光の偏光の割合は変化する。光の強
さを一定に保持する1つの方法は、オレンジ/シアンの
各蛍光体の対を表わす信号にベクトルの2色の所要の強
さの差(または、増幅された差)を表わさせることであ
る。対応するピクセル対186、188の各々がアドレ
ス指定される時、このピクセルは加えられた電圧により
、強さの差に応じて通過光のY軸およびZ軸の各々を偏
光し、全電圧が対応する各ピクセル対を一定に駆動する
ため使用される。このため、2つのクエスト・ホスト・
セル180、182は1つの情報チャンネルから駆動さ
れる。所要のイメージの黒を表わす信号は、対応するピ
クセル186、188の双方にゼロ電圧を加える。
【0048】フィルタ189はオレンジ/シアンの反対
色ベクトルおよび黒の双方を得るため、フィルタ92の
代わりにフィルタ189を用いてより強い輝度のコント
ラストのイメージを生じることができる。しかし、フィ
ルタ189は2個のマトリックス・アドレス指定可能セ
ルを必要とするが、フィルタ92は1個のセルの使用を
必要とするに過ぎない。
【0049】事  例  7 再び図6によれば、反対色現象を実現する投射タイプの
電子ディスプレイは、マトリックス・アドレス指定可能
な2色性フィルタ92を含む必要がない。その代わり、
第2の投射CRT90自体が、電子制御モジュール80
から線84を介して出力される第2の反対色ベクトル情
報チャンネルに応じてオレンジ/シアンの光を投射する
ことができる。このオレンジ/シアンのイメージは上記
の如く映写面上に投射され、その結果多色イメージを生
じることになる。
【0050】上記の事例に関するCRTの使用が当業者
により容易に実現できることは理解されよう。
【0051】事  例  8 本発明は、平坦パネル・ディスプレイにおける反対色現
象の使用を含むものである。重ねられたイメージを生成
するため、本発明のディスプレイは、TN  LCDと
1対のマトリックス状の偏光子との斬新な組合わせを用
いる。図11によれば、参照番号102は、ニュートラ
ル・デンシティ偏光子110と、多重ピクセル・ツイス
テド・ネマチック液晶マトリックス116と、市松模様
状のニュートラル・デンシティ偏光子120および市松
模様状の2色性偏光子122からなる独特な偏光子対の
組合わせと、入射光源112とを含むデバイスにおける
反対色概念を実現する方法を全体的に示している。
【0052】ニュートラル・デンシティ偏光子110お
よびTNセル116は、上記の如く作動する。図におけ
る偏光子対の組合わせは、一方がニュートラル・デンシ
ティ偏光子120であり他方が同様の模様の2色性対の
偏光子122である2個の市松模様状偏光子からなって
いる。市松模様状の偏光子120、122の各々は、偏
光素子および(空のブロックで示される)非偏光素子か
らなっている。このようなパターンは、マスクおよび紫
外線照射を用いる選択的ブリーチ法により、あるいは他
の適当なプロセスによって作ることができる。このパタ
ーン化された偏光子120、122の組合わせの最終的
な組立てにおいて、2色性偏光子122の非偏光素子は
市松模様状ニュートラル・デンシティ偏光子120の偏
光素子上に重ねられ、122の偏光素子は120の非偏
光素子に重ねられる。更に、この偏光子対の素子はTN
セル116のピクセル114上に重ねられる。偏光を回
転させあるいは必要に応じて回転させないためツイステ
ド・ネマチック・ピクセル114に加えられる電圧を適
当に調整することにより、反対色方式によりほとんどフ
ルカラーのイメージを生じることが可能である。
【0053】実際においてこれが如何に働くかを示すた
め、図11を再び参照されたい。入射光源112からの
光はニュートラル・デンシティ線形偏光子110に進入
し、この偏光子がZ軸方向に沿って偏光を整列させる。 この偏光がTNセル116の左上のピクセルに進入する
と、このピクセルに対して電圧が加えられないため偏光
はY軸方向に90°回転される。このY軸方向に偏光さ
れた光は市松模様状ニュートラル・デンシティ偏光子1
20の左上隅部の偏光素子に進入する。光の偏光方向が
この偏光素子の偏光軸と一致するように回転されたため
、白色光が透過される。この白色光は次に、市松模様状
2色性偏光子122の左上隅部の非偏光素子を透過する
。この非偏光素子は透過される光に対して何の効果も及
ぼさないため、最終的に透過された光は白色となる。 もし電圧がTNセル116の1つのピクセルに加えられ
るものとすれば、この素子は偏光を回転せず、光は透過
されない。これは、光が透過されないTNセル116の
行1、列3に配置されたピクセルの場合である。
【0054】別の例として、TNセル116の右上のピ
クセルを透過した光について考えよう。この光の偏光は
回転されず、そのためZ軸方向のままである。光が市松
模様状ニュートラル・デンシティ偏光子120の右上隅
部の非偏光素子を透過する時は、偏光効果は全く生じず
、そのため光はZ軸方向のままである。従って、光が市
松模様状2色性偏光子122の右上のオレンジ/シアン
の素子を透過させられる時、オレンジ成分の偏光軸がZ
軸方向にあるため、透過される光はオレンジである。 これらの重ねられた光の投射の結果、見かけ上フルカラ
ー・イメージを生成することになる。
【0055】組合わされたニュートラル・デンシティ偏
光子120/2色性偏光子22の対の偏光素子に対して
市松模様以外のパターンを用いることもできる。例えば
、垂直あるいは水平方向に交互のニュートラル・デンシ
ティおよび2色性の偏光縞を使用することもできる。 その結果、パターンと回転の適当なグループ化により、
黒/白あるいはオレンジ/シアンの色を生じることがで
きる。このことは、偏光子対が反対色方式に従って選定
される任意の対の色の組合わせに対して妥当する。
【0056】当業者ならば、ツイステド・ネマチック・
セルが(例えば、偏光を90°以外の角度で回転させ得
る如き形態の液晶分子を用いるスーパーツイステド・セ
ルあるいは他のセルにより)偏光面を回転させることが
できる任意の液晶セルで置換し得ることが認識されよう
。光の偏光方向の電界制御に適する他のセルは、逆対称
がなく偏光方向の電界制御を可能にする結晶であるポッ
ケルス(Pockels)効果セル、物質の屈折率の電
界制御を可能にするカー(Kerr)セル、および強磁
性体セルを含む。このため、本願の教示内容ならびに特
許請求の範囲はTNセルの使用に限定されるべきもので
はなく、他の適当な形態を含むものであると理解される
【0057】TNセル116を駆動する回路は、図12
を参照して更によく理解することができよう。図におい
て、参照番号26は、図11に示されたマトリックス・
アドレス指定可能ディスプレイ102に対する電子素子
26を全体的に示している。参照番号124は、所要の
カラー・イメージ20(図1)の個々の反対色ベクトル
・イメージ26および28(図1)を格納するグラフィ
ックス・プロセッサ・システムを示す。このグラフィッ
クス・プロセッサ・システム124は、グラフィックス
・プロセッサ128と共働するマイクロコンピュータ(
または、ディジタル信号プロセッサ)126を含む。 マイクロコンピュータ126およびグラフィックス・プ
ロセッサ128は、通常の方法でアドレス・バス134
およびデータ・バス136を介してメモリー138およ
び入出力(I/O)装置132とインターフェースする
【0058】一般に、グラフィックス・プロセッサ・シ
ステムは、電子ドライバ・システム40(図3)と同様
な方法で作動する。しかし、I/O装置132は、列選
択シフト・レジスタ142および行選択シフト・レジス
タ144を制御するための制御信号を出力してマトリッ
クス・アドレス指定可能セル116を制御する。このよ
うに、多色として認識される最終イメージが生成される
のである。
【0059】図12に示された電子ドライバ・システム
は、当業者によりプログラム可能な種々の適当な電子素
子でよい。
【0060】本文の事例は、本発明の範囲を限定するこ
とを意図するものではなく、多色イメージを得るため電
子ディスプレイによる反対色現象の実現を含む本発明の
構成の例示である。
【図面の簡単な説明】
【図1】aは主視覚系の最初の主な3つの色成分のグラ
フである。bは緑/赤および黄/青の反対色ベクトルを
生じるように回転された最初の2つの主な色成分のグラ
フである。
【図2】電子表示デバイスにおいて反対色概念を実現す
るための図である。
【図3】CRTを含むデバイスにおいて反対色概念を実
現するための図である。
【図4】反対色概念を実現するCRTのための蛍光体分
布の一例を示す図である。
【図5】反対色概念を実現するビーム透過CRTのため
の蛍光体分布を示す図である。
【図6】反対色概念を投射タイプのCRTディスプレイ
に実現する図である。
【図7】2つの偏光器間のツイステド・ネマチック・セ
ルを示す図である。
【図8】図6の投射タイプCRTディスプレイに用いら
れる2色性フィルタの図である。
【図9】2つの平坦パネル・マトリックス・アドレス指
定可能フィルタを用いる投射ディスプレイの図である。
【図10】オレンジ/シアン・ベクトルおよび黒を得る
ため投射ディスプレイに使用される2色性フィルタの図
である。
【図11】ニュートラル・デンシティ偏光子、多重ピク
セル・ツイステド・ネマチック・マトリックスおよびパ
ターン化ニュートラル・デンシティ/パターン化2色性
偏光器の組合わせを含むデバイスにおける反対色概念を
実現するための図である。
【図12】平坦パネル・ディスプレイにおいて反対色概
念を実現するための図である。
【符号の説明】
10…スペクトル応答カーブ、12…黒/白ベクトル、
14…オレンジ/シアン・ベクトル、16…緑/マゼン
タ・ベクトル、17…緑/赤ベクトル、18…黄/青ベ
クトル、20…カラー・イメージ、26…電子ドライバ
・システム、28…オレンジ/シアン反対色ベクトル情
報チャンネル、30…複合イメージ、32…フルカラー
・イメージ、40…電子ドライバ・システム、42…ア
ドレス・バス、44…入出力(I/O)装置、46…グ
ラフィックス・プロセッサ、48…データ・バス、50
…メモリー、52…マイクロコンピュータ、56…CR
Tディスプレイ、62、64…電子銃、70…透明シー
ト、72、78…蛍光体、74…バリア、80…電子制
御モジュール、88、90…投射CRT、92…マトリ
ックス・アドレス指定可能2色性フィルタ、94、96
…レンズ、98…映写面、100…ニュートラル・デン
シティ偏光子、102…マトリックス・アドレス指定可
能ディスプレイ、104…光源、106…第2の偏光子
、108…ツイステド・ネマチック・セル、110…ニ
ュートラル・デンシティ偏光子、112…入射光源、1
16…多重ピクセル・ツイステド・ネマチック液晶マト
リックス、118…2色性偏光子、122…市松模様状
2色性偏光子、124…グラフィックス・プロセッサ・
システム、126…マイクロコンピュータ、128…グ
ラフィックス・プロセッサ、132…入出力(I/O)
装置、134…アドレス・バス、136…データ・バス
、138…メモリー、142…列選択シフト・レジスタ
、144…行選択シフト・レジスタ、154、156…
白色光源、158…制御ケーブル、162…平坦パネル
・マトリックス・アドレス指定可能フィルタ、166、
168…レンズ、170…映写面、186、188…ア
ドレス指定可能ピクセル、189…フィルタ。

Claims (26)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】  電子表示デバイスによりカラー・イメ
    ージを生成する方法において、表示されるイメージの第
    1の反対色ベクトルを表わす第1の電子情報チャンネル
    を生じ、表示されるイメージの第2の反対色ベクトルを
    表わす第2の電子情報チャンネルを生じ、該第1の電子
    情報チャンネルから前記第1の反対色ベクトルにおける
    第1のイメージを生成し、前記第2の電子情報チャンネ
    ルから第2の反対色ベクトルにおける第2のイメージを
    生成し、該第1および第2のイメージを重ね合わせるこ
    とにより、該2つの重ね合わせたイメージが、観察者に
    とって前記反対色ベクトルの1つのみにはない認識カラ
    ーを生じることが可能なマルチカラー・イメージとして
    見えるようにするステップを含むことを特徴とする方法
  2. 【請求項2】  前記第1の反対色ベクトルが黒/白の
    反対色ベクトルであり、かつ前記第2の反対色ベクトル
    がオレンジ/シアンの反対色ベクトルであることを特徴
    とする請求項1記載の方法。
  3. 【請求項3】  前記第1の反対色ベクトルが赤/緑の
    反対色ベクトルであり、かつ前記第2の反対色ベクトル
    が黄/青の反対色ベクトルであることを特徴とする請求
    項1記載の方法。
  4. 【請求項4】  マルチカラー・イメージを生じる電子
    表示デバイスにおいて、表示されるイメージの第1およ
    び第2の反対色ベクトルを表わす第1および第2の電子
    情報チャンネルを受取る手段と、該第1および第2の電
    子情報チャンネルから前記第1および第2の反対色ベク
    トルにおける第1および第2のイメージを生じる手段と
    、前記第1および第2のイメージを重ね合わせることに
    より、該2つの重ね合わせたイメージが、観察者にとっ
    て前記反対色ベクトルの1つのみにはない認識カラーを
    生じることが可能な1つのマルチカラー・イメージとし
    て見えるようにする手段とを含むことを特徴とする電子
    表示デバイス。
  5. 【請求項5】  前記第1の反対色ベクトルが黒/白の
    反対色ベクトルであり、かつ前記第2の反対色ベクトル
    がオレンジ/シアンの反対色ベクトルであることを特徴
    とする請求項4記載の電子表示デバイス。
  6. 【請求項6】  前記第1の反対色ベクトルが赤/緑の
    反対色ベクトルであり、かつ前記第2の反対色ベクトル
    が青/黄の反対色ベクトルであることを特徴とする請求
    項4記載の電子表示デバイス。
  7. 【請求項7】  前記イメージを生じる手段と前記イメ
    ージを重ね合わせる手段が、第1と第2と第3の色光を
    発することができかつ3つのグループで配置され各々の
    グループが第1と第2と第3のカラーを発することがで
    きる1つの画素を構成する複数の蛍光素子で被覆された
    内面を有するCRTであって、前記第1のカラーが実質
    的に白であり、前記第2および第3のカラーが第2の反
    対色ベクトルを構成し、各蛍光素子が個々の光度を有し
    、各画素内の前記第2および第3の蛍光素子の各対が組
    合わされた光度を有するCRT(56)と、前記第1の
    電子情報チャンネルに応答して白の蛍光素子を励起して
    前記第1の反対色ベクトルの第1のイメージを生成し、
    かつ前記第2の電子情報チャンネルに応答して前記第2
    および第3の蛍光素子を励起して前記第1のイメージ上
    に重ね合わせた前記第2の反対色ベクトルにおける第2
    のイメージを生成する電子制御手段(40)とを含むこ
    とを特徴とする請求項4記載の電子表示デバイス。
  8. 【請求項8】  前記第2および第3のカラーがオレン
    ジおよびシアンであることを特徴とする請求項7記載の
    電子表示デバイス。
  9. 【請求項9】  前記電子制御手段が、前記第2の情報
    チャンネルから、各画素に対する前記第2および第3の
    蛍光素子の所要の組合わせた光度を表わす信号を生成し
    、各画素に対する前記第2および第3のカラーの蛍光素
    子の個々の光度の所要の差の比率を表わす信号を生成し
    、該所要の組合わせ光度信号および所要の差信号に応答
    して前記第2および第3の蛍光素子を励起して、それら
    の組合わせ光度が所要の組合わせ光度となりかつそれら
    の個々の光度の差が所要の比率となるようにすることを
    特徴とする請求項7記載の電子表示デバイス。
  10. 【請求項10】  前記第2および第3のカラーの蛍光
    素子の唯1つが一時に励起されることを特徴とする請求
    項7記載の電子表示デバイス。
  11. 【請求項11】  前記イメージを生じる手段と前記イ
    メージを重ね合わせる手段が、第1および第2の色光を
    発することができる第1および第2の蛍光素子で交互に
    被覆された第1の内面と、第3の色光を発することがで
    きる複数の第3の蛍光素子で被覆された第2の内面とを
    含むCRTであって、前記第1のカラーが実質的に白で
    あり、前記第2および第3のカラーが第2の反対色ベク
    トルを構成し、前記第2および第3の内面間に1つのバ
    リア層を含むCRTと、前記第1の電子情報チャンネル
    に応答して白の蛍光素子を励起して前記第1の反対色ベ
    クトルの第1のイメージを生成し、かつ前記第2の電子
    情報チャンネルに応答して前記第2および第3の蛍光素
    子を励起して前記第1のイメージ上に重ね合わせた前記
    第2の反対色ベクトルにおける第2のイメージを生成す
    る電子制御手段とを含むことを特徴とする請求項4記載
    の電子表示デバイス。
  12. 【請求項12】  前記第2および第3のカラーがオレ
    ンジおよびシアンであることを特徴とする請求項11記
    載の電子表示デバイス。
  13. 【請求項13】  前記イメージを生じる手段と前記イ
    メージを重ね合わせる手段が、第1および第2の実質的
    に白色の光源(154、156)と、2つのニュートラ
    ル・デンシティ偏光子および電子的にアドレス指定可能
    なピクセルからなり光の偏向方向を回転させることがで
    きる電子光学デバイスを含み、第1の光源を第1のフィ
    ルタ手段と組合わせて前記第1の反対色ベクトルの第1
    のイメージを投射するように前記第1の光源から実質的
    に白色の光をフィルタする第1の手段(92)と、2色
    性偏光子とニュートラル・デンシティ偏光子と電子的に
    アドレス指定可能なピクセルからなり光の偏向方向を回
    転させることができる電子光学デバイスとを含み、第2
    の光源が第2のフィルタ手段と組合わせて前記第2の反
    対色ベクトルの第2のイメージを投射するように前記第
    2の光源からの実質的に白色の光をフィルタする第2の
    手段(162)と、前記第1および第2のイメージを投
    射面(170)上に収束してイメージが重ね合わされて
    マルチカラー・イメージを生じるようにする手段(16
    6、168)とを含むことを特徴とする請求項4記載の
    電子表示デバイス。
  14. 【請求項14】  前記イメージを生じる手段と前記イ
    メージを重ね合わせる手段が、実質的に白色の光源と、
    2色性偏光子(118)および電子的にアドレス指定可
    能なピクセルからなり特定の偏光をフィルタすることが
    でき、該光源を黒と第2の反対色ベクトルの双方を含む
    第2のイメージを投射するようにする2つのハイルマイ
    ア・クエスト・ホスト・セル(180、182)を含む
    、前記光源からの実質的に白色の光をフィルタする手段
    と、前記第2のイメージを投射面上に収束して該第2の
    イメージが前記第1のイメージと重ね合わされてマルチ
    カラー・イメージを生じるようにする手段とを含むこと
    を特徴とする請求項4記載の電子表示デバイス。
  15. 【請求項15】  前記イメージを生じる手段と前記イ
    メージを重ね合わせる手段が、前記第1の反対色ベクト
    ルの第1のイメージをスクリーン上に投射する第1の黒
    /白CRTと、実質的に白色の光を投射する手段と、第
    1の2色性偏光子(122)、ニュートラル・デンシテ
    ィ偏光子(110)、および電子的にアドレス指定可能
    なピクセルからなり光の偏向方向を回転させることがで
    きる電子光学デバイス(116)を含み、前記白色光源
    を前記第1のフィルタと組合わせて前記第1のイメージ
    上に重ね合わされた前記第2の反対色ベクトルの第2の
    イメージを投射するようにし、実質的に白色の光をフィ
    ルタする手段とを含むことを特徴とする請求項4記載の
    電子表示デバイス。
  16. 【請求項16】  前記電子光学デバイスが液晶セルで
    あることを特徴とする請求項15記載の電子表示デバイ
    ス。
  17. 【請求項17】  前記2色性偏光子が、第1の偏向方
    向のオレンジ光を透過させかつ第2の偏向方向のシアン
    光を透過させることを特徴とする請求項15記載の電子
    表示デバイス。
  18. 【請求項18】  前記イメージを生じる手段と前記イ
    メージを重ね合わせる手段が、前記第1の反対色ベクト
    ルの第1のイメージを投射スクリーン上に投射する第1
    の黒/白CRTと、実質的に白色の光を投射する手段と
    、2色性偏光子、および電子的にアドレス指定可能なピ
    クセルからなりかつ特定の偏向方向の光をフィルタする
    ことができる2つのハイルマイア・クエスト・ホスト・
    セルを含み、前記光源を前記フィルタ手段と組合わせて
    黒と前記第2の反対色ベクトルの双方を含む第2のイメ
    ージを投射するようにし、実質的に白色の光をフィルタ
    する手段と、前記第2のイメージを投影面上へ収束して
    該第2のイメージを前記第1のイメージと重ね合わせて
    マルチカラー・イメージを生じるための手段とを含むこ
    とを特徴とする請求項4記載の電子表示デバイス。
  19. 【請求項19】  平坦パネル・マトリックス・アドレ
    ス指定可能ディスプレイをも含むことを特徴とする請求
    項4記載の電子表示デバイス。
  20. 【請求項20】  前記第1の反対色ベクトルが黒/白
    のベクトルであり、前記第2の反対色ベクトルがオレン
    ジ/シアンの反対色ベクトルであることを特徴とする請
    求項19記載の電子表示デバイス。
  21. 【請求項21】  前記第1の反対色ベクトルが赤/緑
    のベクトルであり、前記第2の反対色ベクトルが青/黄
    の反対色ベクトルであることを特徴とする請求項19記
    載の電子表示デバイス。
  22. 【請求項22】2つの反対色ベクトル・イメージの実質
    的な整合により認識フルカラー・イメージを生成する平
    坦パネル・マトリックス・アドレス指定可能ディスプレ
    イにおいて、光源と、電子的にアドレス指定可能なピク
    セルからなり光の偏向方向を回転することができる電子
    光学デバイス(116)と、線形の偏光を生じるように
    前記電子光学デバイスと同じ面内でその前方に配置され
    たニュートラル・デンシティ偏光子(110)と、前記
    電子光学デバイスと同じ面内でその背後に配置され複数
    の偏光要素と複数の非偏光要素とを有する模様状ニュー
    トラル・デンシティ偏光子(120)と、前記模様状ニ
    ュートラル・デンシティ偏光子と同じ面内でその背後に
    配置された複数の偏光要素と複数の非偏光要素とを有す
    る模様状2色性偏光子(122)と、前記模様状2色性
    偏光子の非偏光要素上に前記模様状ニュートラル・デン
    シティ偏光子の偏光要素を重ね合わせ、更に前記模様状
    2色性偏光子の偏光要素上に前記模様状ニュートラル・
    デンシティ偏光子の非偏光要素を重ね合わせる第1の重
    ね合わせ手段と、前記模様状ニュートラル・デンシティ
    偏光子および前記模様状2色性偏光子の双方の偏光要素
    を前記電子光学デバイス上に重ね合わせる第2の重ね合
    わせ手段と、前記電子光学デバイスのピクセルをアドレ
    ス指定してマルチカラーとして認識される表示を生じる
    アドレス指定手段とを具備することを特徴とする平坦パ
    ネル・マトリックス・アドレス指定可能ディスプレイ。
  23. 【請求項23】前記電子光学デバイスが液晶セルである
    ことを特徴とする請求項22記載の平坦パネル・マトリ
    ックス・アドレス指定可能ディスプレイ。
  24. 【請求項24】前記液晶セルがツイステド・ネマチック
    ・セルであることを特徴とする請求項23記載の平坦パ
    ネル・マトリックス・アドレス指定可能ディスプレイ。
  25. 【請求項25】前記液晶セルがスーパーツイスト・セル
    であることを特徴とする請求項23記載の平坦パネル・
    マトリックス・アドレス指定可能ディスプレイ。
  26. 【請求項26】デバイスが、2つの反対色ベクトル・イ
    メージの実質的な整合により認識フルカラー・イメージ
    を生成するための平坦パネル・マトリックス・アドレス
    指定可能ディスプレイであり、該デバイスは,光源を含
    み、更に電子的にアドレス指定可能ピクセルからなる第
    1および第2のハイルマイア・クエスト・ホスト電子光
    学デバイスであって、該第1のデバイスは第1の偏光を
    フィルタすることができ、かつ前記第2のデバイスは第
    2の偏光をフィルタすることができ、該2つのデバイス
    は平行面内で第2のデバイスが第1のデバイスの背後に
    配置された電子光学デバイスと、前記第2のクエスト・
    ホスト電子光学デバイスと平行な面内で背後に配置され
    複数の非偏光要素と複数の非偏光要素を有する模様状2
    色性偏光子と、前記第2の電子光学デバイスのピクセル
    上に前記第1の電子光学デバイスのピクセルを重ね合わ
    せる手段と、前記2つの電子光学デバイスのピクセル上
    に前記模様状2色性偏光子の要素を重ね合わせる手段と
    、前記2つの電子光学デバイスのピクセルをアドレス指
    定してマルチカラーとして認識される表示を生じるアド
    レス指定手段とを含むことを特徴とする請求項4記載の
    電子表示デバイス。
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