JPH0553530A - マトリクス・スクリーン像表示方法 - Google Patents
マトリクス・スクリーン像表示方法Info
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Abstract
響を除去するマトリクス・スクリーン表示方法を実現す
る。 【作用】 指定されたコラムの画素は、与えられたサブ
フレーム期間中に、互いに循環する指数に従ってアドレ
ッシングされ、これにより、当該画素が黒色状態から白
色状態、あるいは白色状態から黒色状態へと遷移する時
間を最小とするので、隣接する画素間に発生するカップ
リングの影響を除去することができる。
Description
導体との交点に配設される画素から構成されるスクリー
ン上に像表示するマトリクス・スクリーン像表示方法に
関する。
リクス・スクリーンにおいて、各ピクセル(画素)を黒
色あるいは白色の2つの状態にして像表示を行うことが
知られている。これは、K行M列からなるマトリクス・
スクリーンで行要素を順次走査するアドレッシングによ
りなされる表示方法である。
走査の周期をライン時間T1とし、所定の行lが電圧V
Lにより”オープン”状態に設定されている場合、この
周期の間では、像Mを形成する信号がM列に割り振ら
れ、この像Mに対応する電圧が供給される。M列に印加
される電圧は、液晶の場合、±VCである。m列とl行
との交点に位置する画素は、VL±VCの電圧で駆動さ
れる。この駆動電圧は、スクリーンを形成する液晶のス
イッチングスレショルドレベルに対応する。そして、こ
のスレッショルドレベルを超える駆動電圧が印加された
画素は、不透明(上述した黒色状態)になり、一方、そ
うでない場合には透明(上述した白色状態)になる。こ
うしたスクリーンは周知のものであり、その詳細につい
ては、例えば、EP−A−0092181号公報あるい
はEP−A−0032362号公報に開示されている。
に応じた濃淡を与えるには、黒および白の状態を表す所
定の階調番号に従って、この画素を表示する。これによ
り知覚される灰色は、所定の範囲内にある黒白状態の比
率に対応する。なお、こうした知覚は、次の両者の結果
に基づくものである。すなわち、デバイス自身(この例
では液晶表示素子)が有する表示特性を補間したり、あ
るいは目の網膜上に与える印象を持続させるための視覚
現象を用いることによるものである。
スタント(equidistant)”と呼ばれている。これは、表
示動作において、白色状態と黒色状態とを加算あるいは
減算することによって、あるレベルから他の不連続なレ
ベルへ移動させることができることを指している。グレ
イレベルを記録するためには、各画素の黒色状態と白色
状態とを重ねる必要がある。ここで、各画素は、スクリ
ーンを走査する時間を必要とし、この走査は与えられた
像を連続するサブフレームとする。
毎の走査が行われる。こうした技術については、「Conf
erence Record of the 1985 International Display R
eseach Conference, San Diego, California,15-17 Oct
ober 1985, page 215-220」の文献に開示され、また、
これと同様に、EP−A−0219479号公報あるい
はFR−A−8812810号公報にも開示されてい
る。
に開示された技術においては、特定の画素を隣接する画
素と無関係に完全に独立して表示させることができず、
いわゆる、カップリングが発生するという問題がある。
こうした欠点は、この技術分野において周知の問題であ
り、その詳細は「Proceeding of the SID Conference,
Las Vegas, May 1990, page412-415」に記載されてい
る。
ップリングが存在する。まず、±VCで形成されるステ
ップ電圧がデータ信号として指定列の特定画素に供給さ
れると、この特定画素が駆動されると共に、該指定列に
おける他の画素にもデータ信号が印加される。なお、こ
の時点では、他の画素に対応する行は選択されなていな
いものとする。この結果、該指定列における他の画素に
は、行場のないデータ信号が供給されることになる。
るカップリングは、主に、該当指定列における他の画素
が黒色状態から白色状態へ遷移する際に発生する。言換
えれば、この欠点は、指定列がハイレベルにある画素の
内、黒色状態から白色状態へ遷移する際に起こる。
グ原理に由来する欠点でもある。このカップリングは、
像を表示する時に連続する黒画素と白画素とがランダム
に表示される。実際、上述した従来のグレイ表示方法に
おいては、各種の像アドレッシングに応じてランダムな
走査方法が採られている。したがって、何等対応策が施
されない限り、スクリーン上に表示される像とスリーン
走査方法との間に起こる相関関係あるいは相互作用によ
り上記欠点が強調されてしまう。この発明は上述した事
情に鑑みてなされたもので、画素間にカップリングを起
こすことがないマトリクス・スクリーン像表示方法を提
供することを目的としている。
(行)Mコラム(列)の画素が配置されるスクリーンを
用い、各画素がQ階調のグレイレベル(G0,…,G
j,…,GQ−1)で表示され、表示手段の1画面を形
成する各フレームがNサブフレーム(0,…,t,…,
N−1)からなり、各サブフレーム中にはライン毎の走
査によって像データを表示する方法であって、前記各画
素の黒色状態あるいは白色状態を、Nアドレシングフェ
ーズに応じて選択する過程と、この選択された黒色状態
と白色状態とに対応するグレイレベルGjに応じて前記
各画素を表示する過程とを有するマトリクス・スクリー
ン像表示方法において、
タイムとし、パラメータSを時間T1中に各コラム
(列)を割り振る情報とした場合、前記走査は前記各ラ
インを、ライン周期T1/S中に各々選択されるサブラ
イン(1,…,q,…,S)で分割して行う第1の過程
と、
中においてなされ、各画素の表示状態に対応するグレイ
レベルGjを選択する過程であって、もし、N=Q−1
であり、i<jの場合には白色状態を表示し、一方、i
≧jの場合には黒色状態を表示する第1のルールと、も
し、N=Q+1であり、i≦jの場合には白色状態を表
示し、それ以外では黒色状態を表示する第2のルール
と、もし、N>Q+1、かつ、0≦U≦N−Q−1の時
には、表示がなされ、しかもi≦j+Uである場合には
白色状態を表示し、それ以外では黒色状態を表示する第
3のルールとから構成される第2の過程と、
素(1,C)がサブライン次数qとサブフレーム次数t
との期間中にある時、パラメータi(l,c,q,t)
で表現される前記フェーズAiが、
素数を配列したものであり、「modulo N」はN
の剰余を表す関係において、S<Nである場合には、i
(1,1,1,t)=ST(t modulo N)と
し、一方、S=Nである場合には、i(1,1,1,
t)=ST(t modulo N)、もしくは、i
(1,1,1,t)=αとし、定数αを0≦α≦N−1
なる整数とする第4のルールと、
c,q+1,t)=i[(l,c,q,t)+1] m
odulo Nとする第5のルールと、
1,c,q,t)=[i(l,l,q,t)+SC(c
modulo N)] modulo Nとする第6
のルールと、
素数を配列したものとし、1≦c≦Mなる関係におい
て、i(l,c,q,t)=[i(l,l,q,t)+
SC(c modulo N)] modulo Nと
する第7のルールとのいずれかに応じて規定される第3
の過程とを具備することを特徴としている。
示反応となるように、第1〜第7のルールに応じて隣接
する画素間のカップリングを防止するように階調表示さ
れる。すなわち、この発明による表示方法にあっては、
指定されたコラムの画素は、与えられたサブフレーム期
間中に、互いに循環する指数に従ってアドレッシングさ
れ、これにより、当該画素が黒色状態から白色状態、あ
るいは白色状態から黒色状態へと遷移する時間を最小と
する。
ついて説明する。まず、この発明による表示方法の理論
的背景から説明を進める。この表示方法では、Kライン
(行)Mコラム(列)の画素が配置されるマトリクス・
スクリーンにおいて、各画素がQ階調のグレイレベル
(G0,…,Gj,…,GQ−1)で像表示されるもの
とする。また、1画面を形成する各フレームは、Nサブ
フレーム(0,…,t,…,N−1)からなり、各サブ
フレーム中にはライン(行)毎の走査によって像データ
が表示されるものとする。
する黒色状態あるいは白色状態は、Nアドレシングフェ
ーズにより選択される。そして、この黒色状態と白色状
態とは、グレイレベルGjにより与えられる。結局、1
フレームの像表示は、各画素のグレイレベルGjに応じ
てなさるものであり、次の段階を経る。
期T1/S中に各々選択されるサブライン(1,…,
q,…,S)で分割することにより行われる。ここで、
時間T1は、1ラインのアドレッシングタイムである。
また、パラメータSは、時間T1中に各コラム(列)を
割り振る時の情報である。
レッシングフェーズAi期間中においてなされる各画素
の表示状態の選択は、次のルールに従う。
には白色状態が表示され、一方、i≧jの場合には黒色
状態が表示される。
には白色状態が表示され、それ以外では黒色状態が表示
される。
Q−1の時には、表示が行われ、しかもi≦j+Uであ
る場合には、白色状態が表示され、それ以外では黒色状
態が表示される。
画素(1,C)がサブライン次数qとサブフレーム次数
tとの期間中にある時、パラメータi(l,c,q,
t)で表現されるフェーズAjは、次のルールに従う。
1,1,t)=ST(tmodulo N)とする。こ
こで、ST(x)は整数N(0≦x≦N−1)の素数を
配列したものであり、「modulo N」はNの剰余
を表すものである。
1,1,t)=ST(t moduloN)、もしく
は、i(1,1,1,t)=αとする。ここで、定数α
は、0≦α≦N−1なる関係の整数である。
c,q,t)+1] moduloNとする。但し、1
≦q≦Sの関係とする。
l,q,t)+SC(cmodulo N)] mod
ulo Nとする。但し、1≦l≦Kの関係とする。
q,t)+SC(c moduloN)] modul
o Nとする。但し、1≦c≦Mの関係とする。ここ
で、SC(y)は、整数N(0≦y≦N−1)の素数を
配列したものである。
において、1サブラインでスクリーンを分割して走査す
る場合、すなわち、上記のS=1のケースに相当する場
合には、各サブフレーム期間中に各ラインが走査される
ため、サブラインは存在しないことになる。このような
ケースは、前述した従来技術に最も多く用いられる表示
方法である。
間中、もしくは各ライン期間中に表示する画素の黒色状
態Nまたは白色状態Bの選択結果は、2入力マトリクス
テーブルから読み出される。すなわち、このテーブルで
は、ラインJ(行)が表示すべきグレイレベルGjを表
す。コラムi(列)では、走査を行う各サブフレーム期
間中のアドレッシングフェーズAiに対応する。
1」のケースに用いられるテーブルTBL1について説
明する。なお、ここでは、Q=8、N=7の場合を示し
ている。このテーブルは、レベルG0の黒色状態とレベ
ルG7の白色状態とにより特徴付けられる。すなわち、
他の如何なるレベルにならず、上記2つのレベルに限定
される。このテーブルTBL1から明らかなように、例
えば、画素をグレイレベルG3で表示する場合には、ア
ドレッシグフェーズA0,A1,A2において白色状態
が表示され、アドレシングフェーズA3,A4,A5,
A6において黒色状態が表示される。
1」のケースに用いられるテーブルTBL2について説
明する。なお、ここでは、Q=8、N=9の場合を示し
ている。このテーブルTBL2では、全てのアドレッシ
ングフェーズにおいて、グレイレベルに応じた濃淡を黒
/白状態の遷移に従って表示することを特徴としてい
る。このテーブルTBL2から理解される重要性は、実
質的に説明されている。
で、Q=8、0≦U≦N−9の条件下において用いられ
るマトリクステーブルTBL2bである。この図に示す
テーブルTBL2bも、図2に示すものと同様に、全て
のアドレッシングフェーズにおいて、グレイレベルに応
じた濃淡を黒/白状態のいずれか一方の遷移に従って表
示する。
はTBL2bを用いた表示と、サブライン走査とが別々
に可能である場合には、この表示方法の特徴がNアドレ
ッシングフェーズ動作に存在する。従来技術では、連続
するN個のサブフレーム期間中の各画素に対するアドレ
ッシングフェーズにおいて、サブフレームが完全に正確
であってもスクリーン上に欠点が現れていた。この従来
技術におけるアドレシング動作は、特徴的に意味付けら
れた表示動作組織の要素とならない。
る数学式、すなわち、Nアドレッシング動作の結果を表
す系統的記述を以下(1)〜(3)に示す。以下では、
この数学式の要旨と、その存在理由について説明する。
含むN個の整数から形成される配列から変数xに応じて
選択することを表す。例えば、いま、N=7の場合、仮
にST=5361024とすると、ST(0)=5,S
T(1)=3,ST(2)=6,ST(3)=1,ST
(4)=0,ST(5)=2,ST(6)=4の関係に
なる。
(t modulo N)は、連続するサブフレーム期
間中において、スクリーンの最初のサブラインと、最初
のコラム(列)と、最初のライン(行)とで指定される
最初の画素に適用されるフェーズの次数、すなわち、上
記シーケンスST(0),ST(1),ST(2),
…,ST(N−1)を意味するものである。このシーケ
ンスは、周期N毎に繰り返される。但し、S=Nの場合
には、前述したように、i(1,1,1,t)=αの定
数となる。
おける特定の画素に適用されるフェーズの次数番号を表
しており、このサブフレームは1つのサブフレームから
次のサブフレームへ変位する時に、1単位毎増加するよ
うになっている。剰余パタメータNは、フェーズ動作が
N回目に達した時に循環するものである。
ムが順番に変位する時に、S単位毎に増加する期間中
に、特定の画素に適用されるアドレッシングフェーズの
次数番号を表している。
含むN個の整数から形成される配列から変数yに応じて
選択することを表しており、配列ST(0,1,2,
…,N−1)と同等である。この数式SC(y)は、与
えられたサブフレームt期間中のサブラインq、ライン
1にある画素に適用されるフェーズの次数番号を表す。
ここで、画素は、式SC(y)によって増加するコラム
lに対応する。2つの剰余パラメータNは、フェーズ動
作がN回目に達した時に循環する。すなわち、コラム
(列)番号がNを超えたり、あるいは計算されたフェー
ズの次数番号iがNを超えた時点で循環するようになっ
ている。
SCが自然数からなる配列要素で形成されることが要求
される。しかしながら、実際においては、経験的に以下
に示す好適なルールを用いる。すなわち、 モノクロームスクリーンにあっては、SC(y+1)
=SC(y)+1とする。ここで、例えば、SC=01
23456である。 3原色スクリーンにあっては、SC(y+1)=[S
C(y)+3]modulo Nとする。ここで、例え
ば、SC=0362514,N=7である。
T(t modulo N)においては、周期Nのサブ
フレームに応じて走査される。ここで、S=N、かつ、
i(1,1,1,t)=α(定数)である場合には、こ
の走査方法は周期1のサブフレームを有することにな
る。このような走査方法において、サブラインが付加さ
れると、関係式i(1,c,q+1,t)=[i(1,
c,q,t)+1]modulo Nでは、走査周期が
サブフレーム周期Nに対応する。しかしながら、この場
合、各画素は、周期期間中にN×Sのアドレッシングが
施される。そして、この平均周期は、サブフレーム周期
のN/Sに等しくなる。
odulo N] 0で、ST(x+1)=[ST
(x)+β]modulo Nにおけるβが整数である
と、これは(K.S)modulo Nに等しくなる。
ェーズの例について説明する。なお、各例は、ライン
(行)とコラム(列)との番号が極めて小さい場合につ
いて示している。まず、図4に示すテーブルTBL3
は、4ライン(行)4コラム(列)からなるスクリーン
に関するものである。この場合、Q=8のグレイレベル
を有し、各画素は黒色状態と白色状態とが7階調でアド
レッシングされる。
Q−1」のケースに相当するものである。そして、その
機能は、図1に示すテーブルTBL1と同様である。テ
ーブルTBL3において、フレームシリーズとしてST
=0415263が、コラムシリーズとしてSC=01
23456がそれぞれ選択される。この時、ST(x+
1)=[ST(x)+4]modulo Nであり、β
=4となる。ライン毎にアドレッシングされるスクリー
ン、すなわち、S=1の場合では、テーブルTBL3に
示すように、t=0〜t=6のフレームがアドレッシン
グフェーズの指数となる。
述した「N=Q−1」のケースに対応するのであり、N
=7,Q=8,S=2の場合のものである。この例で
は、フレームシリーズとしてST=0123456が、
コラムシリーズとしてSC=0123456がそれぞれ
選択される。これは、4ライン(行)4コラム(列)か
らなるスクリーンに関するものであり、グレイレベルに
応じて各画素がアドレッシングされる。その機能は、テ
ーブルTBL1と同等である。このテーブルTBL4に
おいては、各ラインが各サブフレーム中に2回走査され
る。したがって、各画素は、各サブフレーム中に2回ア
ドレッシングされる。
に、4ライン4コラムのスクリーンに対応するテーブル
TBL5であり、前述した「N=Q+1」のケースに相
当するものである。この場合、N=9,Q=8,S=2
となっている。すなわち、0〜8の9サブフレームを有
するが、この図においては簡素化のために、サブフレー
ム0,1,2および8が図示されている。ここでは、フ
レームシリーズとしてST=234567801が、コ
ラムシリーズとしてSC=012345678がそれぞ
れ選択される。
ラインと12コラムとからなるスクリーン(M=12,
K=6)に対応している。これは、前述した「N=Q+
2」ケースであり、N=10,Q=8,S=2である。
この例では、フレームシリーズとしてST=23456
78901が、コラムシリーズとしてSC=90123
45678がそれぞれ選択される。このテーブルTBL
6は、0〜9のサブフレームがフェーズの指数となる。
なお、ここでは、図3に示すテーブルTBL2bによっ
て固定されたグレイレベルに応じて各画素の階調が割り
当てられる。このようにすることで、画素間のカップリ
ングを防止することが可能になっている訳である。
リングに関しては、与えられたサブフレーム期間中に、
互いに循環する指数に従ってアドレッシングを施すこと
により、これを防止している。すなわち、画素が黒色状
態から白色状態、あるいは白色状態から黒色状態へと遷
移する時間を最小にすることで、カップリングの影響を
除去するようにしている。
間)のカップリングは、表示フェーズにおいて、2つの
連続するラインにおける白画素と黒画素との差に基づい
て除去できる。ここで、連続するラインは、コラムシリ
ーズSCをNの剰余に従って循環して再生することによ
り求められる。したがって、一旦、番号Mのコラムを、
番号Nのフェーズに関してハイレベルとし、実質的に同
一とすることで、カップリングを防止する。
ば、像信号のランダムな白/黒データの供給に対し、ス
クリーンが最も適当な表示反応となるように、アドレッ
シングが施されるようになっている。
リクス・スクリーン表示方法を適用した装置の構成につ
いて説明する。この図に示す装置は、コラム(列)、サ
ブライン(行)およびサブフレームを形成する3つのク
ロック信号(図示略)に基づき動作するものである。こ
の図において、サブフレームクロックは信号線2を介し
て供給され、サブラインクロックは信号線4を介して供
給される。また、コラムクロックは、信号線6を介して
供給されるようになっている。
発生するために用いられるカウンタである。カウンタ
8,12は、それぞれ後述する変換回路14,16と協
調動作するものである。変換回路14は、例えば、PR
OM等に記憶されたテーブルST(x)から構成されて
おり、カウンタ8の出力を該テーブルST(x)に応じ
て変換する。変換回路16は、変換回路14と同様に、
PROM等に記憶されたテーブルSC(y)から構成さ
れており、カウンタ12の出力を該テーブルSC(y)
に応じて変換するものである。
jは、信号線18を介して供給される。ここで、グレイ
レベルGjは、nビット(2n−1<N≦2n)のシリ
アルデータである。また、上述したカウンタ8,10,
12および変換回路14,16の出力も同様に、nビッ
ト(2n−1<N≦2n)のシリアルデータである。
るサブフレームクロックをカウントする。カウンタ10
は、サブラインクロックをカウントすると共に、変換回
路14から供給される値に応じて各サブフレームクロッ
クがプリチャージされる。カウンタ12は、信号線6を
介してコラムクロックが供給された場合に、該コラムク
ロックをカウントする。また、このカウンタ12は、カ
ウンタ10の値によって信号線4から供給される各サブ
ラインクロックをプリチャージする。
の入力端A(i)に供給される。ここで、値iは、アド
レッシングフェーズを表す指数に対応する。この比較回
路20は、入力端A(i)と入力端B(j)とに供給さ
れる信号を比較し、その結果を出力する。この入力端B
(j)に与えられる値jは、表示される灰色レベルに相
当するものである。すなわち、この比較回路20は、信
号線24から黒あるいは白に対応するデータDを発生す
る。このデータDは、サブフレームと、サブラインと、
コラムとによって指定される画素の表示に適用される。
+1)=[ST(x)+β]modulo Nの場合、
すなわち、[ST(x)+β]のNの剰余値がST(x
+1)に等しい時、前述したカウント8と変換回路14
との動作が抑制され、これによりサブフレームクロック
も抑制されることになる。実際、この場合の前述したパ
ラメータK,S,Nに関する関係は、これに先立ってな
されるカウンタ10の関係から直接得ることができる。
ば、指定されたコラムの画素は、与えられたサブフレー
ム期間中に、互いに循環する指数に従ってアドレッシン
グされ、これにより、当該画素が黒色状態から白色状
態、あるいは白色状態から黒色状態へと遷移する時間を
最小とするので、隣接する画素間に発生するカップリン
グの影響を除去することができる。
ブルTBL1の一例を示す図。
の一例を示す図。
bの一例を示す図。
の一例を示す図。
の一例を示す図。
の一例を示す図。
の一例を示す図。
を示すブロック図。
Claims (3)
- 【請求項1】 Kライン(行)Mコラム(列)の画素が
配置されるスクリーンを用い、各画素がQ階調のグレイ
レベル(G0,…,Gj,…,GQ−1)で表示され、
表示手段の1画面を形成する各フレームがNサブフレー
ム(0,…,t,…,N−1)からなり、各サブフレー
ム中にはライン毎の走査によって像データを表示する方
法であって、前記各画素の黒色状態あるいは白色状態
を、Nアドレシングフェーズに応じて選択する過程と、
この選択された黒色状態と白色状態とに対応するグレイ
レベルGjに応じて前記各画素を表示する過程とを有す
るマトリクス・スクリーン像表示方法において、 (1)時間T1を1ラインのアドレッシングタイムと
し、パラメータSを時間T1中に各コラム(列)を割り
振る情報とした場合、前記走査は前記各ラインを、ライ
ン周期T1/S中に各々選択されるサブライン(1,
…,q,…,S)で分割して行う第1の過程と、 (2)前記アドレッシングフェーズAi期間中において
なされ、各画素の表示状態に対応するグレイレベルGj
を選択する過程であって、 もし、N=Q−1であり、i<jの場合には白色状態を
表示し、一方、i≧jの場合には黒色状態を表示する第
1のルールと、 もし、N=Q+1であり、i≦jの場合には白色状態を
表示し、それ以外では黒色状態を表示する第2のルール
と、 もし、N>Q+1、かつ、0≦U≦N−Q−1の時には
表示がなされ、しかもi≦j+Uである場合には白色状
態を表示し、それ以外では黒色状態を表示する第3のル
ールとから構成される第2の過程と、 (3)ライン1とコラムCとで指定される画素(1,
C)がサブライン次数qとサブフレーム次数tとの期間
中にある時、パラメータi(l,c,q,t)で表現さ
れる前記フェーズAiが、 ST(x)は整数N(0≦x≦N−1)の素数を配列し
たものであり、「modulo N」はNの剰余を表す
関係において、S<Nである場合には、i(1,1,
1,t)=ST(t modulo N)とし、一方、
S=Nである場合には、i(1,1,1,t)=ST
(t modulo N)、もしくは、i(1,1,
1,t)=αとし、定数αを0≦α≦N−1なる整数と
する第4のルールと、 1≦q≦Sなる関係において、i(l,c,q+1,
t)=i[(l,c,q,t)+1] modulo
Nとする第5のルールと、 1≦l≦Kなる関係において、i(l+1,c,q,
t)=[i(l,l,q,t)+SC(c modul
o N)] modulo Nとする第6のルールと、 SC(y)は整数N(0≦y≦N−1)の素数を配列し
たものとし、1≦c≦Mなる関係において、i(l,
c,q,t)=[i(l,l,q,t)+SC(cmo
dulo N)] modulo Nとする第7のルー
ルとのいずれかに応じて規定される第3の過程とを具備
することを特徴とするマトリクス・スクリーン像表示方
法。 - 【請求項2】 前記スクリーンがモノクロームスクリー
ンである場合には、SC(y+1)=SC(y)+1が
選択されることを特徴とする請求項1記載のマトリクス
・スクリーン像表示方法。 - 【請求項3】 前記スクリーンが3原色スクリーンであ
る場合には、SC(y+1)=[SC(y)+3]mo
dulo Nが選択されることを特徴とする請求項1記
載のマトリクス・スクリーン像表示方法。
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|---|---|---|---|
| FR9100288 | 1991-01-11 | ||
| FR9100288A FR2671656B1 (fr) | 1991-01-11 | 1991-01-11 | Procede d'affichage sur un ecran matriciel d'images comportant q niveaux de gris. |
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| JP3294867B2 JP3294867B2 (ja) | 2002-06-24 |
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| FR (1) | FR2671656B1 (ja) |
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