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

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JPH0553530A
JPH0553530A JP4003274A JP327492A JPH0553530A JP H0553530 A JPH0553530 A JP H0553530A JP 4003274 A JP4003274 A JP 4003274A JP 327492 A JP327492 A JP 327492A JP H0553530 A JPH0553530 A JP H0553530A
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Abstract

(57)【要約】 【目的】 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

【発明の詳細な説明】 【産業上の利用分野】
【0001】この発明は、例えば、K行の導体とM列の
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。
【0002】
【従来の技術】従来、複数の受動液晶素子からなるマト
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。
【0003】このような表示方法において、例えば、行
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。
【0004】ところで、特定の画素にグレイレベルGj
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。
【0005】グレイレベルGjは、一般に”イクイディ
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。
【0006】1画面を形成するフレームに関しては、行
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。
【0007】
【発明が解決しようとする課題】ところで、上記各文献
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。
【0008】指定列の各画素には、以下の理由によりカ
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。
【0009】より正確に言えば、指定列の画素間に起こ
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。
【0010】この欠点は、スクリーン自身のアドレシン
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。
【0011】
【課題を解決するための手段】この発明は、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,…,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、
【0012】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、
【0013】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、
【0014】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、
【0015】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、
【0016】1≦q≦Sなる関係において、i(l,
c,q+1,t)=i[(l,c,q,t)+1] m
odulo Nとする第5のルールと、
【0017】1≦l≦Kなる関係において、i(l+
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、
【0018】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(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。
【0019】
【作用】この発明によれば、スクリーンが最も適当な表
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。
【0020】
【実施例】以下、図面を参照してこの発明の一実施例に
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。
【0021】こうした表示過程において、各画素の連続
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。
【0022】すなわち、 (1)スクリーン走査は、各ライン(行)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。
【0023】(2)グレイレベルGjを得るため、アド
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。
【0024】もし、N=Q−1であり、i<jの場合
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。
【0025】もし、N=Q+1であり、i≦jの場合
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。
【0026】もし、N>Q+1、かつ、0≦U≦N−
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。
【0027】(3)コラムCとライン1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)で表現されるフェーズAjは、次のルールに従う。
【0028】もし、S<Nである場合には、i(1,
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。
【0029】また、S=Nである場合には、i(1,
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。
【0030】i(l,c,q+1,t)=i[(l,
c,q,t)+1] moduloNとする。但し、1
≦q≦Sの関係とする。
【0031】i(l+1,c,q,t)=[i(l,
l,q,t)+SC(cmodulo N)] mod
ulo Nとする。但し、1≦l≦Kの関係とする。
【0032】i(l,c,q,t)=[i(l,l,
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。
【0033】上記(1)〜(3)で定義される表示方法
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。
【0034】サブライン期間中、あるいはサブライン期
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。
【0035】次に、図1を参照し、前述した「N=Q−
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。
【0036】次に、図2を参照し、前述した「N=Q+
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。
【0037】図3は、前述した「N>Q+1」のケース
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。
【0038】上記のマトリクステーブルTBL2あるい
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。
【0039】この発明による表示方法において定義され
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。
【0040】(1)前述した式ST(x)は、「0」を
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。
【0041】前述した数式i(1,1,1,t)=ST
(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。
【0042】(2)この数式は、サブフレーム期間中に
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。
【0043】(3)この数式は、与えられたサブフレー
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。
【0044】(4)前述した式SC(y)は、「0」を
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。
【0045】より高速な計算処理を行うためには、配列
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。
【0046】前述した関係式i(1,1,1,t)=S
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。
【0047】ここで、好都合なことに、[(K.S)m
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。
【0048】次に、連続してなされるアドレッシングフ
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。
【0049】このテーブルTBL3は、前述した「N=
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。
【0050】次に、図5に示すテーブルTBL4は、前
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。
【0051】次に、図6は上述した各テーブルと同様
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。
【0052】次に、図7に示すテーブルTBL6は、6
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。
【0053】指定されたコラムにおける画素間のカップ
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。
【0054】連続するライン間(あるいはサブライン
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。
【0055】以上のように、この発明の表示方法によれ
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。
【0056】次に、図8を参照し、この発明によるマト
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。
【0057】8,10,12は、それぞれNの剰余値を
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。
【0058】表示像に対応して変化するグレイレベルG
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。
【0059】カウンタ8は、信号線2を介して供給され
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。
【0060】変換回路16の出力22は、比較回路20
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。
【0061】このような構成において、特に、ST(x
+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。
【0062】
【発明の効果】以上説明したように、この発明によれ
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。
【図面の簡単な説明】
【図1】この発明による表示方法を説明するためのテー
ブルTBL1の一例を示す図。
【図2】同表示方法を説明するためのテーブルTBL2
の一例を示す図。
【図3】同表示方法を説明するためのテーブルTBL2
bの一例を示す図。
【図4】同表示方法を説明するためのテーブルTBL3
の一例を示す図。
【図5】同表示方法を説明するためのテーブルTBL4
の一例を示す図。
【図6】同表示方法を説明するためのテーブルTBL5
の一例を示す図。
【図7】同表示方法を説明するためのテーブルTBL6
の一例を示す図。
【図8】この発明による表示方法を適用した装置の構成
を示すブロック図。
【符号の説明】
2…サブフレームクロック、 4…サブラインクロック、 6…コラムクロック、 8,10,12…カウンタ、 14…変換回路(テーブルST(x))、 16…変換回路(テーブルSC(y))、 20…比較回路

Claims (3)

    【特許請求の範囲】
  1. 【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。
  2. 【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。
  3. 【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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