JPH09237062A - 光を放射する期間を変調する原理を使用した画像表示スクリーンの制御法及び該方法を実施する表示装置 - Google Patents
光を放射する期間を変調する原理を使用した画像表示スクリーンの制御法及び該方法を実施する表示装置Info
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Abstract
(57)【要約】
【課題】 励起されたセルの数を大きく変化させること
により生ずる過度な明るさの欠点として知られている一
定の画像の欠点を最小にするため使用されており、画素
が光を生ずるセルである表示スクリーンの制御法を開示
する。 【解決手段】 本発明は、輝度レベルの関数として選択
されたセルが励起されるものだけである間の時間を少な
くするため所定の周期時間の間セルの励起時間を分割す
ることに基づくことからなる。開示された方法は特に交
流タイプのプラズマパネルの制御に適用される。
により生ずる過度な明るさの欠点として知られている一
定の画像の欠点を最小にするため使用されており、画素
が光を生ずるセルである表示スクリーンの制御法を開示
する。 【解決手段】 本発明は、輝度レベルの関数として選択
されたセルが励起されるものだけである間の時間を少な
くするため所定の周期時間の間セルの励起時間を分割す
ることに基づくことからなる。開示された方法は特に交
流タイプのプラズマパネルの制御に適用される。
Description
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は中間調を表示するた
め、光を放射する期間を変調する原理を使用した表示ス
クリーンの制御法に関する。本発明は画素が二つの安定
した状態で動作しメモリ効果を有するセルにより構成さ
れるスクリーンに適用できる。本発明は更に該方法を実
施する画像表示装置にも関する。
め、光を放射する期間を変調する原理を使用した表示ス
クリーンの制御法に関する。本発明は画素が二つの安定
した状態で動作しメモリ効果を有するセルにより構成さ
れるスクリーンに適用できる。本発明は更に該方法を実
施する画像表示装置にも関する。
【0002】《メモリ効果》の用語は励起された安定状
態が無くなった時、セルが二つの安定状態のいずれかを
保つ効果を表すことを意味している。
態が無くなった時、セルが二つの安定状態のいずれかを
保つ効果を表すことを意味している。
【0003】
【従来の技術】この種の表示スクリーンは、例えばメモ
リを有した直流タイプ又は交流タイプのプラズマパネル
(PPと略記)により、又は更に例えば基本セルが“ポ
イント効果”現象を用い該基本セルの一つが電子ビーム
を発生するスクリーンにより構成されている。
リを有した直流タイプ又は交流タイプのプラズマパネル
(PPと略記)により、又は更に例えば基本セルが“ポ
イント効果”現象を用い該基本セルの一つが電子ビーム
を発生するスクリーンにより構成されている。
【0004】交流タイプPPsの場合、電極はガスと接
触しないので、電荷がガス内で各放電において誘電体上
に集められるように、該電極は誘電体材料で覆われてい
る。
触しないので、電荷がガス内で各放電において誘電体上
に集められるように、該電極は誘電体材料で覆われてい
る。
【0005】これらの電荷は放電の終了まで残ってお
り、これらがセル内にあるためこれらの電荷が無い場合
必要となる電圧より低い電圧を使用することにより該セ
ル内で放電が行われる。これにより既に述べた“メモリ
効果”が構成される。このような電荷を有するセルは
“光った”即ちオン状態にあると言われている。
り、これらがセル内にあるためこれらの電荷が無い場合
必要となる電圧より低い電圧を使用することにより該セ
ル内で放電が行われる。これにより既に述べた“メモリ
効果”が構成される。このような電荷を有するセルは
“光った”即ちオン状態にあると言われている。
【0006】このメモリ効果は持続信号と呼ばれ、“オ
ン”状態にあるセルを励起するため、即ち“オン”状態
を変えることなく、又は“オフ”状態にあるセルの状態
を変えることなく光を発生するセル内でいわゆる持続放
電を進めるため、全てのセルに加えられる交流信号によ
り使用されている。
ン”状態にあるセルを励起するため、即ち“オン”状態
を変えることなく、又は“オフ”状態にあるセルの状態
を変えることなく光を発生するセル内でいわゆる持続放
電を進めるため、全てのセルに加えられる交流信号によ
り使用されている。
【0007】全てのいわゆる“交流”PPsは前述のメ
モリ効果の利点を得ている。
モリ効果の利点を得ている。
【0008】ある種の交流PPsは、例えば第2417
848号として発表されたフランスの特許に記載されて
いるように、セルを定め励起する二つの交差した電極の
み使用している。この場合、二つの交差した電極はアド
レス指定動作(即ちセルを“オン”又は“オフ”状態に
置くこと)及び持続放電の両方を得るため使用されてい
る。
848号として発表されたフランスの特許に記載されて
いるように、セルを定め励起する二つの交差した電極の
み使用している。この場合、二つの交差した電極はアド
レス指定動作(即ちセルを“オン”又は“オフ”状態に
置くこと)及び持続放電の両方を得るため使用されてい
る。
【0009】参考文献は特に欧州特許文書EP−A−0
135382として知られているように、交流PPsの
《共面持続》タイプに関している。これらのPPsで
は、各セルはいわゆるアドレス指定電極と一組の平行電
極の間の交差点に於て定められている。持続放電は二つ
の並列電極により行われ、アドレス指定はこれら二つの
電極の一方とアドレス指定電極により行われている。
135382として知られているように、交流PPsの
《共面持続》タイプに関している。これらのPPsで
は、各セルはいわゆるアドレス指定電極と一組の平行電
極の間の交差点に於て定められている。持続放電は二つ
の並列電極により行われ、アドレス指定はこれら二つの
電極の一方とアドレス指定電極により行われている。
【0010】メモリ効果を示すPPsの種々のタイプで
は、全てのセルは並列に配置されている。それ故多数の
セルにより大電流が必要となる可能性があり、セルの配
置は画像に欠陥を生ずる欠点を示している。
は、全てのセルは並列に配置されている。それ故多数の
セルにより大電流が必要となる可能性があり、セルの配
置は画像に欠陥を生ずる欠点を示している。
【0011】本発明の発明者により、セルの配置の欠点
は特に特性の限界で動作する増幅器のため、画像の中間
調を制御する原理に基づき悪化することが考えられてい
る。
は特に特性の限界で動作する増幅器のため、画像の中間
調を制御する原理に基づき悪化することが考えられてい
る。
【0012】実際には、PPの基本セルが次の二つだけ
の状態を有している:“オン”状態と“オフ”状態。画
素、即ちセルにより放射される光の量に同様な変化を与
えることはできないので、中間調の形成は画像の期間に
画素からの光の放射の期間を変えること、又は言い換え
ればセルが画像期間内に“オン”状態に置かれている時
間を変えることにより得られる。
の状態を有している:“オン”状態と“オフ”状態。画
素、即ちセルにより放射される光の量に同様な変化を与
えることはできないので、中間調の形成は画像の期間に
画素からの光の放射の期間を変えること、又は言い換え
ればセルが画像期間内に“オン”状態に置かれている時
間を変えることにより得られる。
【0013】PPのセルの制御及び配置を以下に説明す
る。
る。
【0014】図1は交流PPの概略図である。記述を簡
単にするため、このPPは前述のフランス特許番号第2
417848号に記載のようにセルを定める二つの交差
電極を有したタイプである。
単にするため、このPPは前述のフランス特許番号第2
417848号に記載のようにセルを定める二つの交差
電極を有したタイプである。
【0015】このPPは“列電極”と呼ばれるX1から
X4の電極の二番目のアレイと交差した“行電極”と呼
ばれるY1からY4の電極のアレイを有している。行及
び列電極のそれぞれの交差点はC1からC16のセルに
対応している。これらのセルは行L1からL4、及び列
CL1からCL4に配置されている。
X4の電極の二番目のアレイと交差した“行電極”と呼
ばれるY1からY4の電極のアレイを有している。行及
び列電極のそれぞれの交差点はC1からC16のセルに
対応している。これらのセルは行L1からL4、及び列
CL1からCL4に配置されている。
【0016】Y1からY4の各行電極は行制御装置1の
SY1からSY4の出力回路に、C1からC4の各列電
極は列制御装置のSX1からSX4の出力回路に接続さ
れている。
SY1からSY4の出力回路に、C1からC4の各列電
極は列制御装置のSX1からSX4の出力回路に接続さ
れている。
【0017】これらの二つの制御装置1、2の動作は画
像管理装置3により管理されている。
像管理装置3により管理されている。
【0018】行制御装置1のSY1からSY4の各出力
は前述の持続信号を構成する電圧方形波信号に加えられ
る。これらの持続信号は同時にY1からY4の全ての行
電極に加えられる。
は前述の持続信号を構成する電圧方形波信号に加えられ
る。これらの持続信号は同時にY1からY4の全ての行
電極に加えられる。
【0019】図2(a)から(d)はそれぞれY1から
Y4の電極に加えられる持続信号を示している。図2
(a)は特にしばしば接地の電位である基準電位V0の
いずれかの側に設定された電圧方形波の連続を示してい
る。これらの方形波信号は一方の平坦域を示す負電圧V
1と他方の平坦域を示す正電圧V2の間で変化する。持
続信号を加えることによりC1からC16のセルの端子
に、例えば“オン”の状態にあるPPの全てのセル内で
放電を生ずる150Vの電圧の様に、正及び負の電圧を
交互に生ずる。
Y4の電極に加えられる持続信号を示している。図2
(a)は特にしばしば接地の電位である基準電位V0の
いずれかの側に設定された電圧方形波の連続を示してい
る。これらの方形波信号は一方の平坦域を示す負電圧V
1と他方の平坦域を示す正電圧V2の間で変化する。持
続信号を加えることによりC1からC16のセルの端子
に、例えば“オン”の状態にあるPPの全てのセル内で
放電を生ずる150Vの電圧の様に、正及び負の電圧を
交互に生ずる。
【0020】これらの放電は持続方形波信号の極性のそ
れぞれの反転で、即ちこれらの信号のそれぞれの正の遷
移Tpと負の遷移Tnで発生する。
れぞれの反転で、即ちこれらの信号のそれぞれの正の遷
移Tpと負の遷移Tnで発生する。
【0021】セルを“オン”又は“オフ”状態に置くこ
とは画像管理装置3により管理されているアドレス指定
動作により行われる。これらは例えば持続信号の方形波
の上にアドレス指定動作の特別な信号を重ね合わせるこ
とからなる。これを行うため、Y1からY4の行電極は
個別化される、即ちこれらの電極はそれぞれに特有なS
Y1からSY4の出力回路に接続され、更に各出力回路
は種々のチャネルから来る持続信号とアドレス指定信号
を受けることにより行う、例えば(図示していない)混
合回路を有している。
とは画像管理装置3により管理されているアドレス指定
動作により行われる。これらは例えば持続信号の方形波
の上にアドレス指定動作の特別な信号を重ね合わせるこ
とからなる。これを行うため、Y1からY4の行電極は
個別化される、即ちこれらの電極はそれぞれに特有なS
Y1からSY4の出力回路に接続され、更に各出力回路
は種々のチャネルから来る持続信号とアドレス指定信号
を受けることにより行う、例えば(図示していない)混
合回路を有している。
【0022】持続信号は例えば10マイクロ秒である期
間Pを有しており、この期間の間L1からL4の選択さ
れた行に属する全てのセル、即ちY1からY4の選択さ
れた行電極により定められた全てのセルのアドレスを指
定する。
間Pを有しており、この期間の間L1からL4の選択さ
れた行に属する全てのセル、即ちY1からY4の選択さ
れた行電極により定められた全てのセルのアドレスを指
定する。
【0023】時点toに行電極Y1に対応した最初の行
L1のアドレス指定が開始すると想定すれば、アドレス
指定は例えば、この時点toでこの電極Y1に(しかも
この電極のみに)加えられた信号が他の遷移の期間より
大きい期間(破線で図示)を有した負の消去遷移Tne
であり、この信号によりこの行電極Y1に接続された全
てのセルが《オフ》状態に置かれるタイプである。次
に、時点t1で該信号が正の平坦域を有する時、いわゆ
る記録用方形波信号CI(破線で図示)はこの平坦域で
(正の側で)重ね合わされる。この記録用方形波信号は
X1からX4の列電極が記録用方形波信号CIの効果を
禁止する効果を有するいわゆる“マスキング”信号を出
す場合を除いて、この行電極に接続された全てのセルを
“オン”状態に置く効果を有している。
L1のアドレス指定が開始すると想定すれば、アドレス
指定は例えば、この時点toでこの電極Y1に(しかも
この電極のみに)加えられた信号が他の遷移の期間より
大きい期間(破線で図示)を有した負の消去遷移Tne
であり、この信号によりこの行電極Y1に接続された全
てのセルが《オフ》状態に置かれるタイプである。次
に、時点t1で該信号が正の平坦域を有する時、いわゆ
る記録用方形波信号CI(破線で図示)はこの平坦域で
(正の側で)重ね合わされる。この記録用方形波信号は
X1からX4の列電極が記録用方形波信号CIの効果を
禁止する効果を有するいわゆる“マスキング”信号を出
す場合を除いて、この行電極に接続された全てのセルを
“オン”状態に置く効果を有している。
【0024】この動作は、行電極Y2,Y3,Y4に対
応したそれぞれ行L2,L3,L4のアドレスを指定す
る動作がこのように行われる時点t2及びt3,t4及
びt5,t6及びt7で持続信号の次のそれぞれの期間
で繰り返される。時点t8では、最初の行L1の新しい
アドレス指定が行われる。
応したそれぞれ行L2,L3,L4のアドレスを指定す
る動作がこのように行われる時点t2及びt3,t4及
びt5,t6及びt7で持続信号の次のそれぞれの期間
で繰り返される。時点t8では、最初の行L1の新しい
アドレス指定が行われる。
【0025】スクリーンのL1からL4の各行に対して
連続に行われるこれらのアドレス指定動作により、サブ
走査の動作が構成され、更に幾つかのサブ走査の動作は
画像周期時間即ち画像期間の間行われ、各サブ走査の動
作に於てL1からL4の各行のC1からC16のセルを
“オン”状態、又は“オフ”状態に置くことにより画像
の中間調を得ることができる。
連続に行われるこれらのアドレス指定動作により、サブ
走査の動作が構成され、更に幾つかのサブ走査の動作は
画像周期時間即ち画像期間の間行われ、各サブ走査の動
作に於てL1からL4の各行のC1からC16のセルを
“オン”状態、又は“オフ”状態に置くことにより画像
の中間調を得ることができる。
【0026】これを行うため、画像周期PIは異なる期
間のn個のサブ期間S1,S2,…,Snに細分され、
To=PI/2n −1の時それぞれの期間はTo,2T
o,…,2n −1 Toに等しい。
間のn個のサブ期間S1,S2,…,Snに細分され、
To=PI/2n −1の時それぞれの期間はTo,2T
o,…,2n −1 Toに等しい。
【0027】図3は例としてnが4に等しい時画像の期
間PIをn個のサブ期間S1,S2,…,Snに分割す
ることを示している。画像期間PIは時間Toの期間の
間続き、時点taで終る最初のサブ期間S1を有した時
点toで開始する。次のサブ期間S2は時点taで始ま
り2Toに等しい時間の期間の間続き、3番目のサブ期
間S3が始まる時点tbで終る。3番目のサブ期間S3
は4Toに等しい時間の期間続き、時点tcで終る。4
番目のサブ期間S4は時点tcで始まり、次の画像期間
の時点to’の印を付けた期間PIの終わりまで8To
に等しい時間の期間続く。
間PIをn個のサブ期間S1,S2,…,Snに分割す
ることを示している。画像期間PIは時間Toの期間の
間続き、時点taで終る最初のサブ期間S1を有した時
点toで開始する。次のサブ期間S2は時点taで始ま
り2Toに等しい時間の期間の間続き、3番目のサブ期
間S3が始まる時点tbで終る。3番目のサブ期間S3
は4Toに等しい時間の期間続き、時点tcで終る。4
番目のサブ期間S4は時点tcで始まり、次の画像期間
の時点to’の印を付けた期間PIの終わりまで8To
に等しい時間の期間続く。
【0028】例えば、20msに等しい画像期間PIを
用いると、サブ期間S1,S2,S3,S4はそれぞれ
1.33ms,2.66ms,5.33ms及び10.
66ms台の期間となる。
用いると、サブ期間S1,S2,S3,S4はそれぞれ
1.33ms,2.66ms,5.33ms及び10.
66ms台の期間となる。
【0029】このように、図3の例では、この行の画像
期間の間時点to,ta,tb及びtcでの4回、L1
からL4の各行のアドレスを指定することができる。そ
れ故、L1からL4の各行に対し、これらの時点のそれ
ぞれで、即ちS1からSnのサブ期間のそれぞれの始ま
りで、C1からC16の各セルを“オフ”状態、又は
“オン”状態に置くことができ、更に各セルが再び二つ
の状態のいずれかに、即ち“オン”状態か又は“オフ”
状態かに置かれる時、各セルにより次のサブ期間の始ま
りまでこの状態が保たれる。
期間の間時点to,ta,tb及びtcでの4回、L1
からL4の各行のアドレスを指定することができる。そ
れ故、L1からL4の各行に対し、これらの時点のそれ
ぞれで、即ちS1からSnのサブ期間のそれぞれの始ま
りで、C1からC16の各セルを“オフ”状態、又は
“オン”状態に置くことができ、更に各セルが再び二つ
の状態のいずれかに、即ち“オン”状態か又は“オフ”
状態かに置かれる時、各セルにより次のサブ期間の始ま
りまでこの状態が保たれる。
【0030】一つ又はより多くのS1からSnのサブ期
間の開始により“オン”状態に置かれているセルはこの
サブ期間又はこれらのサブ期間の間持続信号により励起
され光を発生する。それ故、S1からSnのn個のサブ
期間を組み合わせることにより、各セルにより光の放射
の2n −1個の異なる期間を得ることができる。それぞ
れの期間は画像期間PIの間このセルに対する所望の輝
度レベルに対応している。更に、ゼロ輝度レベルに対応
する期間があり、該ゼロ輝度レベルはこの画像期間のS
1からSnの全ての期間に対し“オフ”状態に置かれる
セルの場合に対応している。
間の開始により“オン”状態に置かれているセルはこの
サブ期間又はこれらのサブ期間の間持続信号により励起
され光を発生する。それ故、S1からSnのn個のサブ
期間を組み合わせることにより、各セルにより光の放射
の2n −1個の異なる期間を得ることができる。それぞ
れの期間は画像期間PIの間このセルに対する所望の輝
度レベルに対応している。更に、ゼロ輝度レベルに対応
する期間があり、該ゼロ輝度レベルはこの画像期間のS
1からSnの全ての期間に対し“オフ”状態に置かれる
セルの場合に対応している。
【0031】このように、図3の例では、“オン”状態
に置かれたセル、即ち最初のサブ期間S1の間単独に励
起されたセルの輝度レベルは最初及び3番目のサブ期間
S1,S3の間励起された輝度レベルの5分の1であ
り、全体の画像期間PIの間励起された輝度レベルの1
5分の1である。
に置かれたセル、即ち最初のサブ期間S1の間単独に励
起されたセルの輝度レベルは最初及び3番目のサブ期間
S1,S3の間励起された輝度レベルの5分の1であ
り、全体の画像期間PIの間励起された輝度レベルの1
5分の1である。
【0032】L1からL4の行のセルの輝度レベルを制
御する原理は、ある行から他の行に対し時間遅れがある
のは勿論であるが、全ての行に適用できる。例えば、こ
の原理は図2に示すように例えば10マイクロ秒台であ
る持続信号の期間pに対応した遅れを伴い、行L1から
次の行L2に適用することができる。実際には、画像期
間PIは二つの連続した行の間に例えばある期間の時間
遅れを有したN個の行があるにも拘らず、L1からL4
の全ての行に対し同じ期間を有している。
御する原理は、ある行から他の行に対し時間遅れがある
のは勿論であるが、全ての行に適用できる。例えば、こ
の原理は図2に示すように例えば10マイクロ秒台であ
る持続信号の期間pに対応した遅れを伴い、行L1から
次の行L2に適用することができる。実際には、画像期
間PIは二つの連続した行の間に例えばある期間の時間
遅れを有したN個の行があるにも拘らず、L1からL4
の全ての行に対し同じ期間を有している。
【0033】L1からL4のそれぞれの行のそれぞれの
セルに必要な輝度レベルは符号化され更に一般には重み
に関するnビットの種々の値により画像管理装置に記憶
されたビデオ入力輝度の値に対応しており、該種々の値
はS1からSnのサブ期間の1つに対応している。
セルに必要な輝度レベルは符号化され更に一般には重み
に関するnビットの種々の値により画像管理装置に記憶
されたビデオ入力輝度の値に対応しており、該種々の値
はS1からSnのサブ期間の1つに対応している。
【0034】“オン”状態にあるC1からC16のセル
は行制御装置1により与えられる持続信号により励起さ
れるので、該セルはこの装置に加えられた負荷を構成し
ている。
は行制御装置1により与えられる持続信号により励起さ
れるので、該セルはこの装置に加えられた負荷を構成し
ている。
【0035】持続信号はそれ自体が既知である種々の方
法で形成される。いかなる場合にも、行制御装置はこの
目的を行うため少なくとも1つの増幅器Aを有してい
る。この増幅器Aは図1に示すように直接か、又はそれ
ぞれが幾つかの出力回路の電源に指定されている(図示
していない)幾つかの出力段、即ちY1からY4の幾つ
かの行電極によるか、のいずれかによりSY1からSY
4の出力回路に該持続信号を出力している。
法で形成される。いかなる場合にも、行制御装置はこの
目的を行うため少なくとも1つの増幅器Aを有してい
る。この増幅器Aは図1に示すように直接か、又はそれ
ぞれが幾つかの出力回路の電源に指定されている(図示
していない)幾つかの出力段、即ちY1からY4の幾つ
かの行電極によるか、のいずれかによりSY1からSY
4の出力回路に該持続信号を出力している。
【0036】図1の例では、4個の行電極と4個の列電
極のみ示しているが、PPは実際にはそれぞれがこれら
のタイプの1000個以上の電極を有している。
極のみ示しているが、PPは実際にはそれぞれがこれら
のタイプの1000個以上の電極を有している。
【0037】従って、増幅器Aにより出力される該持続
信号は画像の量の関数として、即ち“オン”状態にある
セルの数の関数としてかなり変化する電流で該増幅器に
より出力される必要がある。(特にプリント回路の通信
データの流れのインピーダンス及び抵抗更には接続等に
関係した)セルへのアクセスのインピーダンスの値と同
様に、増幅器Aの電源インピーダンスがゼロでないとす
れば、C1からC16の所定のセルに実際加えられた電
荷の量は画像の全体の量に左右される。言い換えれば、
増幅器Aに加えられた負荷が多くなるにつれて、この負
荷を形成する“オン”のセルの輝度の減少が多くなる。
信号は画像の量の関数として、即ち“オン”状態にある
セルの数の関数としてかなり変化する電流で該増幅器に
より出力される必要がある。(特にプリント回路の通信
データの流れのインピーダンス及び抵抗更には接続等に
関係した)セルへのアクセスのインピーダンスの値と同
様に、増幅器Aの電源インピーダンスがゼロでないとす
れば、C1からC16の所定のセルに実際加えられた電
荷の量は画像の全体の量に左右される。言い換えれば、
増幅器Aに加えられた負荷が多くなるにつれて、この負
荷を形成する“オン”のセルの輝度の減少が多くなる。
【0038】画像の量の関数としての輝度のこの変化
は、輝度の低い周辺領域Z1と二番目の輝度の高い領域
Z2により主に形成され、しかもビデオの輝度の値の符
号化が一定である画像を表す図4に示す場合に特に現れ
る。示された輝度の大きな変化は二番目の領域Z2の表
面領域の変化の関数として観測される。
は、輝度の低い周辺領域Z1と二番目の輝度の高い領域
Z2により主に形成され、しかもビデオの輝度の値の符
号化が一定である画像を表す図4に示す場合に特に現れ
る。示された輝度の大きな変化は二番目の領域Z2の表
面領域の変化の関数として観測される。
【0039】画像のこの欠点に対しては、過剰な明るさ
の欠点と呼ばれる他の欠点が加えられる。この欠点は特
に領域間の輝度の違いの強調及び更には反転からなる。
ここで再び二つの隣接した表面R1,R2の二番目の表
面R2が最初の表面R1の中央にある該二つの隣接した
表面により二番目の領域Z2が形成されており、更に例
えば二番目の表面R2に対しては128(8ビットで、
即ち前に説明したように8個のサブ期間で符号化された
ビデオ輝度の場合)に符号化されたビデオ輝度に対応し
た輝度I2、及び一番目の表面R1に対しては127に
符号化された輝度I1の様に、二つの表面上で異なって
いるが互いに近い輝度の値を表示したい場合を想定した
参照例を図4に示す。
の欠点と呼ばれる他の欠点が加えられる。この欠点は特
に領域間の輝度の違いの強調及び更には反転からなる。
ここで再び二つの隣接した表面R1,R2の二番目の表
面R2が最初の表面R1の中央にある該二つの隣接した
表面により二番目の領域Z2が形成されており、更に例
えば二番目の表面R2に対しては128(8ビットで、
即ち前に説明したように8個のサブ期間で符号化された
ビデオ輝度の場合)に符号化されたビデオ輝度に対応し
た輝度I2、及び一番目の表面R1に対しては127に
符号化された輝度I1の様に、二つの表面上で異なって
いるが互いに近い輝度の値を表示したい場合を想定した
参照例を図4に示す。
【0040】これら二つの表面R1,R2により表示さ
れる輝度内の違いの強調及び反転は次の様に画像内で観
測される:1.008(128/127=1.008)
の理論的な比I2/I1の代わり、実際には現実的な比
として0.54である値が得られている。
れる輝度内の違いの強調及び反転は次の様に画像内で観
測される:1.008(128/127=1.008)
の理論的な比I2/I1の代わり、実際には現実的な比
として0.54である値が得られている。
【0041】更に、一番目の表面R1が変化する様に作
られ、他の全てが等しければ、変化は輝度の値I1及び
I2内にあることが注目される。この変化は二番目の表
面R2の輝度I2がこの表面R2の外側にある画像の残
りの部分の量に左右されることを示している。
られ、他の全てが等しければ、変化は輝度の値I1及び
I2内にあることが注目される。この変化は二番目の表
面R2の輝度I2がこの表面R2の外側にある画像の残
りの部分の量に左右されることを示している。
【0042】これらの欠点を修正するため使用される既
知の方法は電源のインピーダンスの値と、接続のインピ
ーダンスの値と、更に電極自体により表されるインピー
ダンスの値を少なくすることからなる。これは構成要素
を選択することと、特別に注意して放電電流の通路を作
り、更に該放電電流に与えられたチャネルの数を増加す
ることにより、(特にSY1からSY4の回路の様な出
力内と同じく、増幅器Aの様な持続信号増幅器又は複数
の増幅器において、幾つかの電力トランジスタの並列接
続により)得られる。
知の方法は電源のインピーダンスの値と、接続のインピ
ーダンスの値と、更に電極自体により表されるインピー
ダンスの値を少なくすることからなる。これは構成要素
を選択することと、特別に注意して放電電流の通路を作
り、更に該放電電流に与えられたチャネルの数を増加す
ることにより、(特にSY1からSY4の回路の様な出
力内と同じく、増幅器Aの様な持続信号増幅器又は複数
の増幅器において、幾つかの電力トランジスタの並列接
続により)得られる。
【0043】しかし、これにより生ずる改善はほんの一
部であり、更に多数の構成要素に対する費用が非常に高
く及び/又はそれらの個々の費用がかなり増加する。更
に、必要な空間及び製造上の複雑性のいずれもが増し、
その結果費用が増加する。
部であり、更に多数の構成要素に対する費用が非常に高
く及び/又はそれらの個々の費用がかなり増加する。更
に、必要な空間及び製造上の複雑性のいずれもが増し、
その結果費用が増加する。
【0044】
【課題を解決するための手段】本発明の目的は、負荷が
大きく変わることに関する画像の欠点を少なくすること
であり、より詳細には前述の過剰な明るさによる欠点を
少なくすることである。この目的のため、本発明は画像
期間内でセルの励起時間を細分することに基づくことか
らなる低価格の解決策を提示している。
大きく変わることに関する画像の欠点を少なくすること
であり、より詳細には前述の過剰な明るさによる欠点を
少なくすることである。この目的のため、本発明は画像
期間内でセルの励起時間を細分することに基づくことか
らなる低価格の解決策を提示している。
【0045】本発明は画素が行及び列に配置されたセル
である画像スクリーンの制御法に関する。該セルは“オ
フ”状態として知られている状態か、セルが励起され光
を発生する“オン”状態として知られている状態かのい
ずれかにある。該方法は各行に対し所定の周期時間の
間、前記周期時間の間各セルにより表示される輝度レベ
ルの関数として励起シーケンスと呼ぶn個の時間間隔の
種々の期間のそれぞれの開始において“オフ”状態又は
“オン”状態に置くことからなっている。本方法は少な
くとも1つの行に対してレベルの下限が励起シーケンス
の期間に対応している輝度レベルの少なくとも1つの範
囲を定義し、このシーケンスを少なくとも2つのシーケ
ンスに細分し、更に前記範囲に含まれる輝度レベルを有
するセルの励起に対しこの励起シーケンスを2つのサブ
シーケンスの一方が加えられる短い期間を有した(S1
からS7の)少なくとも1つの励起シーケンスと置き換
えることからなる。
である画像スクリーンの制御法に関する。該セルは“オ
フ”状態として知られている状態か、セルが励起され光
を発生する“オン”状態として知られている状態かのい
ずれかにある。該方法は各行に対し所定の周期時間の
間、前記周期時間の間各セルにより表示される輝度レベ
ルの関数として励起シーケンスと呼ぶn個の時間間隔の
種々の期間のそれぞれの開始において“オフ”状態又は
“オン”状態に置くことからなっている。本方法は少な
くとも1つの行に対してレベルの下限が励起シーケンス
の期間に対応している輝度レベルの少なくとも1つの範
囲を定義し、このシーケンスを少なくとも2つのシーケ
ンスに細分し、更に前記範囲に含まれる輝度レベルを有
するセルの励起に対しこの励起シーケンスを2つのサブ
シーケンスの一方が加えられる短い期間を有した(S1
からS7の)少なくとも1つの励起シーケンスと置き換
えることからなる。
【0046】この方法により、過度な明るさの欠点を有
する傾向のある画像の形状が大きな割合の場合、1つの
行のセルに対し“オン”状態にある数の少ないセルが数
の多いセルの直後に来る(又は直前にある)間の時間を
少なくすることができ、更にそれ故同じ割合で特に過度
な明るさの欠点を少なくすることができる。
する傾向のある画像の形状が大きな割合の場合、1つの
行のセルに対し“オン”状態にある数の少ないセルが数
の多いセルの直後に来る(又は直前にある)間の時間を
少なくすることができ、更にそれ故同じ割合で特に過度
な明るさの欠点を少なくすることができる。
【0047】本発明は更に、行及び列に配置されたセル
を有する画像表示装置にも関しており、該セルは“オ
フ”状態、又はセルが励起され光を発生する“オン”状
態のいずれかにあり、更に該セルは所定の周期時間の間
セルがそれぞれを表示する輝度レベルの関数として期間
が異なっている励起時間の間、励起を受けることがで
き、更に前記の表示装置が前記周期時間の間所定の範囲
にある輝度レベルを有する少なくとも一つの行のセルの
励起時間を細分化する手段を有し、これらのセルが励起
される唯一つのものである期間の時間を少なくすること
を特徴としている。
を有する画像表示装置にも関しており、該セルは“オ
フ”状態、又はセルが励起され光を発生する“オン”状
態のいずれかにあり、更に該セルは所定の周期時間の間
セルがそれぞれを表示する輝度レベルの関数として期間
が異なっている励起時間の間、励起を受けることがで
き、更に前記の表示装置が前記周期時間の間所定の範囲
にある輝度レベルを有する少なくとも一つの行のセルの
励起時間を細分化する手段を有し、これらのセルが励起
される唯一つのものである期間の時間を少なくすること
を特徴としている。
【0048】
【発明の実施の形態】図5は過度な明るさの欠点を有し
た典型的な場合で従来の技術の方法の制御を受けてお
り、例えば図4に示す二番目の行L2の様な行の(C1
からC16までの)セルにより構成された負荷の(例え
ば20msである)画像周期の間の経過を示している。
た典型的な場合で従来の技術の方法の制御を受けてお
り、例えば図4に示す二番目の行L2の様な行の(C1
からC16までの)セルにより構成された負荷の(例え
ば20msである)画像周期の間の経過を示している。
【0049】この様な場合、例えばレベル127以下の
輝度レベルを有した数即ち(C1からC16までの)セ
ルと、128以上のレベルを有した数の間には大きな不
均衡がある。これは画像の数点のみが127を越える輝
度レベルを有する顔の画像ではかなり頻繁に生ずる。こ
の例では、図4において一番目の領域Z1と一番目の表
面は90%のセルを示し輝度レベル127を有してお
り、更に二番目の表面R2は輝度レベル128を有し行
L2の10%のセルを示していると仮定している。
輝度レベルを有した数即ち(C1からC16までの)セ
ルと、128以上のレベルを有した数の間には大きな不
均衡がある。これは画像の数点のみが127を越える輝
度レベルを有する顔の画像ではかなり頻繁に生ずる。こ
の例では、図4において一番目の領域Z1と一番目の表
面は90%のセルを示し輝度レベル127を有してお
り、更に二番目の表面R2は輝度レベル128を有し行
L2の10%のセルを示していると仮定している。
【0050】前述の状態に対し、更に従来の技術の方法
の制御では、S1からS8の8個の励起シーケンスを使
用して、行L2により構成された負荷の展開を図5に示
している。
の制御では、S1からS8の8個の励起シーケンスを使
用して、行L2により構成された負荷の展開を図5に示
している。
【0051】時点toで、画像期間PIがスタートする
時、輝度レベル127を有したセルが“オン”状態に置
かれ、それ故励起されている該セルを有した最初の励起
シーケンスS1が現れることもスタートする。これによ
り、時点toで行L2の負荷Qは最初の値Q1を有す
る。同じセルは時点t1,t2,t3,t4,t5,t
6で互いに連なっており後に続く励起シーケンスS2,
S3,S4,S5,S6,S7により励起される。前述
の説明に示す様に、これらの励起シーケンスのそれぞれ
の期間は後続の励起シーケンスの期間の半分である。従
って、127に符号化された輝度レベルは時点t7で7
番目の励起期間S7の終わりで到着し、負荷はこの時点
t7間で最初の値Q1を保っている。
時、輝度レベル127を有したセルが“オン”状態に置
かれ、それ故励起されている該セルを有した最初の励起
シーケンスS1が現れることもスタートする。これによ
り、時点toで行L2の負荷Qは最初の値Q1を有す
る。同じセルは時点t1,t2,t3,t4,t5,t
6で互いに連なっており後に続く励起シーケンスS2,
S3,S4,S5,S6,S7により励起される。前述
の説明に示す様に、これらの励起シーケンスのそれぞれ
の期間は後続の励起シーケンスの期間の半分である。従
って、127に符号化された輝度レベルは時点t7で7
番目の励起期間S7の終わりで到着し、負荷はこの時点
t7間で最初の値Q1を保っている。
【0052】前方の時点t7から、127に符号化され
た輝度を有するセルは、(1番目の励起期間S1の12
8倍である)このシーケンスの期間の間、8番目の励起
シーケンスS8のスタートで“オン”状態に置かれる。
従って、負荷は値Q1からかなり低い(例えば約9倍
の)2番目の値Q2に移る時点t7で急激に変化する。
た輝度を有するセルは、(1番目の励起期間S1の12
8倍である)このシーケンスの期間の間、8番目の励起
シーケンスS8のスタートで“オン”状態に置かれる。
従って、負荷は値Q1からかなり低い(例えば約9倍
の)2番目の値Q2に移る時点t7で急激に変化する。
【0053】値Q2を有する負荷は、画像期間PIの終
わりで停止する8番目の励起シーケンスS8の終わりま
で、即ち時点tFPまで保持される。
わりで停止する8番目の励起シーケンスS8の終わりま
で、即ち時点tFPまで保持される。
【0054】図5に示す例では、toとt7の時点の間
にある時間間隔と、t7とtFPの間にある時間間隔と
の間の負荷の値の差により、127で符号化されたセル
と比較して128で符号化された画素即ちセルが“明る
過ぎる”状態となる。
にある時間間隔と、t7とtFPの間にある時間間隔と
の間の負荷の値の差により、127で符号化されたセル
と比較して128で符号化された画素即ちセルが“明る
過ぎる”状態となる。
【0055】図6a及び図6bは本発明の実施から生ず
る動作及び利点を示している。本発明の理解を明らかに
するため、図6aでは更に図5を参照して既に説明した
と同じ条件下で、行L2の負荷の展開を示している。し
かし、図5に比較して、図6aは更に8番目の励起シー
ケンスS8がS8AとS8Bの二つのシーケンスに細分
される本発明の特徴も示している。
る動作及び利点を示している。本発明の理解を明らかに
するため、図6aでは更に図5を参照して既に説明した
と同じ条件下で、行L2の負荷の展開を示している。し
かし、図5に比較して、図6aは更に8番目の励起シー
ケンスS8がS8AとS8Bの二つのシーケンスに細分
される本発明の特徴も示している。
【0056】既に記載しこれに限定されない例では、二
つのサブシーケンスS8A及びS8Bは等しく、同じ重
みを有した、即ち同一の期間を有した3倍の期間であ
り、該3倍の期間は64である。これらの三つの期間は
次の通りである:時点t6とt7の間に含まれる7番目
の励起シーケンスS7;時点t7と時点tm(時点tm
により8番目のシーケンスS8の期間が等しい部分に細
分される)の間に含まれる最初のサブシーケンスS8
A;及び時点tmと画像期間PIの終わりの時点tFP
との間に含まれる2番目のサブシーケンスS8B。
つのサブシーケンスS8A及びS8Bは等しく、同じ重
みを有した、即ち同一の期間を有した3倍の期間であ
り、該3倍の期間は64である。これらの三つの期間は
次の通りである:時点t6とt7の間に含まれる7番目
の励起シーケンスS7;時点t7と時点tm(時点tm
により8番目のシーケンスS8の期間が等しい部分に細
分される)の間に含まれる最初のサブシーケンスS8
A;及び時点tmと画像期間PIの終わりの時点tFP
との間に含まれる2番目のサブシーケンスS8B。
【0057】次にこの原理は128で符号化されたセル
の輝度を部分的に回復するため、2番目のサブシーケン
スS8Bの代わりに7番目の励起シーケンスS7を使用
することから成っている。これは、128で符号化され
たセルが7番目の励起シーケンスS7の間、127で符
号化されたセルと同じ時間、“オン”の状態に置かれる
ことを意味している。
の輝度を部分的に回復するため、2番目のサブシーケン
スS8Bの代わりに7番目の励起シーケンスS7を使用
することから成っている。これは、128で符号化され
たセルが7番目の励起シーケンスS7の間、127で符
号化されたセルと同じ時間、“オン”の状態に置かれる
ことを意味している。
【0058】図6bは、本発明の実施が図5及び図6a
の例と同じセルの輝度状態に対し、行L2のセルの負荷
Q上で表される方法を示している。
の例と同じセルの輝度状態に対し、行L2のセルの負荷
Q上で表される方法を示している。
【0059】時点toで、最初の励起シーケンスS1の
後すぐに使用される時、負荷Qにはこれと同じ時点to
で図5及び図6aの例の場合と同じ高さの最初の値Q1
が必要である。次の励起シーケンスS2,S3,S4,
S5,S6は、時点t1,t2,t3,t4,t5で上
記の様に加えられる。
後すぐに使用される時、負荷Qにはこれと同じ時点to
で図5及び図6aの例の場合と同じ高さの最初の値Q1
が必要である。次の励起シーケンスS2,S3,S4,
S5,S6は、時点t1,t2,t3,t4,t5で上
記の様に加えられる。
【0060】時点t6で6番目の励起シーケンスS6の
終了と7番目の励起シーケンスS7の開始が示される。
終了と7番目の励起シーケンスS7の開始が示される。
【0061】時点t6で、7番目の励起シーケンスS7
により、従来の技術とは異なった連続をしているレベル
127を有したセルの励起だけでなく、励起された輝度
レベル128も有している。言い換えれば、これらのセ
ルは“オン”状態に置かれる(一方、従来の技術ではこ
れらのセルはもっと遅い時だけ励起され、t7の時点か
らスタートしていた)。
により、従来の技術とは異なった連続をしているレベル
127を有したセルの励起だけでなく、励起された輝度
レベル128も有している。言い換えれば、これらのセ
ルは“オン”状態に置かれる(一方、従来の技術ではこ
れらのセルはもっと遅い時だけ励起され、t7の時点か
らスタートしていた)。
【0062】従って、時点t6からスタートするので、
行L2はより励起されたセルを有しており、その負荷は
時点t6で量ΔQだけ増加し、(最初の値Q1より高
い)3番目の値に行き、7番目の励起シーケンスS7が
終わる時点t7までこの値Q3を保つ。次に輝度127
で符号化されたセルは画像期間PIの終わりまでセルが
保たれる“オフ”状態まで進む。
行L2はより励起されたセルを有しており、その負荷は
時点t6で量ΔQだけ増加し、(最初の値Q1より高
い)3番目の値に行き、7番目の励起シーケンスS7が
終わる時点t7までこの値Q3を保つ。次に輝度127
で符号化されたセルは画像期間PIの終わりまでセルが
保たれる“オフ”状態まで進む。
【0063】しかし、時点t7で、その開始で《オン》
状態にある輝度レベル128を有するセルをリセットす
る最初のサブシーケンスS8Aがスタートする。次に負
荷Qは3番目の値Q3から輝度レベル128を有するセ
ルにより単独に構成される負荷を示す低い値Q2に進
む。この負荷の値Q2は時点tmまで保たれる。
状態にある輝度レベル128を有するセルをリセットす
る最初のサブシーケンスS8Aがスタートする。次に負
荷Qは3番目の値Q3から輝度レベル128を有するセ
ルにより単独に構成される負荷を示す低い値Q2に進
む。この負荷の値Q2は時点tmまで保たれる。
【0064】時点t7と、画像期間PIの終了との間に
含まれる時間間隔を二つの等しい部分に分ける時点tm
は最初のサブシーケンスS8Aの終わりと128に符号
化されたセルの励起の終わりを示している。これらのセ
ルは実際には、6番目の励起シーケンスS6(64に等
しい)にこれも64に等しい最初のサブシーケンスS8
Aを加えた期間励起される。従って、時点tmでは、負
荷は値0となる。この様に、輝度レベル128を有する
セルを励起するため、8番目の励起シーケンスS8はサ
ブシーケンスの1つに7番目のシーケンスS7を加えた
ものに置き換えられている。
含まれる時間間隔を二つの等しい部分に分ける時点tm
は最初のサブシーケンスS8Aの終わりと128に符号
化されたセルの励起の終わりを示している。これらのセ
ルは実際には、6番目の励起シーケンスS6(64に等
しい)にこれも64に等しい最初のサブシーケンスS8
Aを加えた期間励起される。従って、時点tmでは、負
荷は値0となる。この様に、輝度レベル128を有する
セルを励起するため、8番目の励起シーケンスS8はサ
ブシーケンスの1つに7番目のシーケンスS7を加えた
ものに置き換えられている。
【0065】(128に符号化されたセルの励起によ
る)時点t6での負荷の増加ΔQは既に表示された負荷
Q1の最初の値と比較して低いことに注意する必要があ
る。それ故負荷のこの増加ΔQは時点t7の前の負荷Q
の値と時点t7の後の値との間の差による過度な明るさ
の欠点を大きくは増加させない。
る)時点t6での負荷の増加ΔQは既に表示された負荷
Q1の最初の値と比較して低いことに注意する必要があ
る。それ故負荷のこの増加ΔQは時点t7の前の負荷Q
の値と時点t7の後の値との間の差による過度な明るさ
の欠点を大きくは増加させない。
【0066】更に、時点t7の後、即ち負荷Qが一番高
い値Q3から一番低い値Q2に進んだ後、128に符号
化されたセルが励起されている時間は最初のサブシーケ
ンスS8Aの期間、即ち画像期間PIの4分の1に対応
しているが、従来の技術に関する図5の例ではレベル1
28で符号化されたセルの励起の時間が画像期間PIの
半分に等しく、更にそれ故所定の期間を有していること
が判る。該負荷が高い値Q3から低い値Q2に進む時該
時間から計算され輝度レベル128を有するセルの励起
のこの時間は過度な明るさの欠点が現れる間の時間に対
応している。
い値Q3から一番低い値Q2に進んだ後、128に符号
化されたセルが励起されている時間は最初のサブシーケ
ンスS8Aの期間、即ち画像期間PIの4分の1に対応
しているが、従来の技術に関する図5の例ではレベル1
28で符号化されたセルの励起の時間が画像期間PIの
半分に等しく、更にそれ故所定の期間を有していること
が判る。該負荷が高い値Q3から低い値Q2に進む時該
時間から計算され輝度レベル128を有するセルの励起
のこの時間は過度な明るさの欠点が現れる間の時間に対
応している。
【0067】この例では、それ故、この欠点は実質的に
は半分減少する。
は半分減少する。
【0068】前述のこれに制限されない例では、本発明
の方法により行われる修正は、値128を有する輝度レ
ベルに適用でき、同様にビットの入れ替えに対応した他
の値、即ち値2、4、8、16、32、64、128に
対応したそれぞれ単独の励起シーケンスS2,S3,S
4,S5,S6,S7,S8の期間に対応した値にも適
用できる。例えば、値64について修正を行うため、7
番目の励起シーケンスS7は二つの等しい半分のシーケ
ンスに細分され、更に該7番目の励起シーケンスの代わ
りに、二つの半分のシーケンスの一方に6番目の励起シ
ーケンスS6を加えたものを使用することができる。
の方法により行われる修正は、値128を有する輝度レ
ベルに適用でき、同様にビットの入れ替えに対応した他
の値、即ち値2、4、8、16、32、64、128に
対応したそれぞれ単独の励起シーケンスS2,S3,S
4,S5,S6,S7,S8の期間に対応した値にも適
用できる。例えば、値64について修正を行うため、7
番目の励起シーケンスS7は二つの等しい半分のシーケ
ンスに細分され、更に該7番目の励起シーケンスの代わ
りに、二つの半分のシーケンスの一方に6番目の励起シ
ーケンスS6を加えたものを使用することができる。
【0069】S2からS8の励起シーケンスが同じ期間
の二つのサブシーケンスに細分されるならば、区別する
ことなくそれらのいずれかを使用することができる。例
えば、図6bについて記載した例では、レベル128を
有するセルの励起の一部が、時点t7と時点tmの間で
はなく時点tmと画像期間PIの終わりとの間で行われ
る様に、最初のサブシーケンスS8Aは同じ期間の二番
目のサブシーケンスS8Bにより置き換えることができ
た。
の二つのサブシーケンスに細分されるならば、区別する
ことなくそれらのいずれかを使用することができる。例
えば、図6bについて記載した例では、レベル128を
有するセルの励起の一部が、時点t7と時点tmの間で
はなく時点tmと画像期間PIの終わりとの間で行われ
る様に、最初のサブシーケンスS8Aは同じ期間の二番
目のサブシーケンスS8Bにより置き換えることができ
た。
【0070】しかし、S3からS8の励起シーケンスが
最短の励起シーケンスS1又はこのシーケンスの倍数に
等しければ、該S3からS8の励起シーケンスを等しく
ない期間のサブシーケンスに細分することもできる。こ
の様な場合、例えば128に等しい8番目の励起シーケ
ンスS8を値が32の(図示していない)1番目のサブ
シーケンスS8A’と値が96の(図示していない)2
番目のサブシーケンスS8B’とに分けることにより、
128の輝度レベルを有したセルの励起は該セルのレベ
ルに(値32を有した)6番目の励起シーケンスS6の
使用を必要とする該セルの励起と同じ時に、更にその後
の(64に等しい)7番目の励起シーケンスS7の使用
を必要とするセルの励起と同じ時に行われる必要があ
る。
最短の励起シーケンスS1又はこのシーケンスの倍数に
等しければ、該S3からS8の励起シーケンスを等しく
ない期間のサブシーケンスに細分することもできる。こ
の様な場合、例えば128に等しい8番目の励起シーケ
ンスS8を値が32の(図示していない)1番目のサブ
シーケンスS8A’と値が96の(図示していない)2
番目のサブシーケンスS8B’とに分けることにより、
128の輝度レベルを有したセルの励起は該セルのレベ
ルに(値32を有した)6番目の励起シーケンスS6の
使用を必要とする該セルの励起と同じ時に、更にその後
の(64に等しい)7番目の励起シーケンスS7の使用
を必要とするセルの励起と同じ時に行われる必要があ
る。
【0071】画像周期PI内でセルの励起時間の分割を
この様に変更することは輝度レベルの1つの値又は幾つ
かの値について行われる。この様な変更は更に輝度レベ
ルのグループ、即ち輝度レベルの範囲にも関しており、
該範囲はその下限がS2からS8の単独の励起シーケン
スの期間に対応した輝度レベルであり、その上限は最大
輝度レベルより小さい。
この様に変更することは輝度レベルの1つの値又は幾つ
かの値について行われる。この様な変更は更に輝度レベ
ルのグループ、即ち輝度レベルの範囲にも関しており、
該範囲はその下限がS2からS8の単独の励起シーケン
スの期間に対応した輝度レベルであり、その上限は最大
輝度レベルより小さい。
【0072】従来の技術と比較して、本発明の方法を実
施するには細分化された励起シーケンス毎に負荷アドレ
ス指定走査が必要である。このアドレス指定は例えば図
6a及び図6bに示すそれぞれ2番目のサブシーケンス
の開始で行われる必要があり、8番目の励起シーケンス
S8のみが二つのサブシーケンスに細分され、アドレス
指定走査は値128を有するセルをオフ状態に置くため
二番目のサブシーケンスS8Bの開始と共に行われる必
要がある。当然に、L1からL5の全ての行に対しこの
種の付加されたアドレス指定が繰り返されるならば、該
アドレス指定は付加されたサブ走査を行っており、図1
に示すタイプの画像管理装置3により励起される。
施するには細分化された励起シーケンス毎に負荷アドレ
ス指定走査が必要である。このアドレス指定は例えば図
6a及び図6bに示すそれぞれ2番目のサブシーケンス
の開始で行われる必要があり、8番目の励起シーケンス
S8のみが二つのサブシーケンスに細分され、アドレス
指定走査は値128を有するセルをオフ状態に置くため
二番目のサブシーケンスS8Bの開始と共に行われる必
要がある。当然に、L1からL5の全ての行に対しこの
種の付加されたアドレス指定が繰り返されるならば、該
アドレス指定は付加されたサブ走査を行っており、図1
に示すタイプの画像管理装置3により励起される。
【0073】実際には、本発明を実施するため使用され
る一般的な手段は既に表示スクリーンを励起するため使
用されている画像管理装置内にある。
る一般的な手段は既に表示スクリーンを励起するため使
用されている画像管理装置内にある。
【0074】図7は機能的なブロックにより、それ自体
が良く知られている画像管理装置3により行われる機能
の幾つかの概略図を示している。この図には、例えばビ
デオ信号を適用させ、例えば画素、即ち対象とする行の
セルのそれぞれの輝度の関数として各行に対し該ビデオ
信号を分類するビデオ入力回路10を備えている。該ビ
デオ入力回路10は、L1からL4の所定の行のセルに
割り当てられた輝度レベルの関数としてそれぞれの輝度
を符号化するビデオ符号化回路11に加えられるビデオ
データ成分を出力する。この回路は符号化テーブルによ
りS1からS8の種々の励起のシーケンスを定め、該シ
ーケンスにより所定の行の各セルは画像期間PIの間励
起され所望の輝度レベルにされる。
が良く知られている画像管理装置3により行われる機能
の幾つかの概略図を示している。この図には、例えばビ
デオ信号を適用させ、例えば画素、即ち対象とする行の
セルのそれぞれの輝度の関数として各行に対し該ビデオ
信号を分類するビデオ入力回路10を備えている。該ビ
デオ入力回路10は、L1からL4の所定の行のセルに
割り当てられた輝度レベルの関数としてそれぞれの輝度
を符号化するビデオ符号化回路11に加えられるビデオ
データ成分を出力する。この回路は符号化テーブルによ
りS1からS8の種々の励起のシーケンスを定め、該シ
ーケンスにより所定の行の各セルは画像期間PIの間励
起され所望の輝度レベルにされる。
【0075】ビデオ符号化回路11は符号化されたデー
タ成分を例えばS1からS8の励起シーケンスの数nと
同じ数PM1からPMnのメモリアレイを有するメモリ
回路12に出力する。メモリアレイはこの様にそれぞれ
の励起シーケンスに対応している。このメモリアレイ内
では、各行に対し“オン”状態に置かれるセルのアドレ
スが記憶される。該メモリ回路は従って画像期間PIの
間行われるアドレス指定動作(即ちサブ走査動作)の数
を知っており、更に行制御装置及び列制御装置1、2で
情報を取り替えることにより、これらのアドレス指定動
作の実行を行う。8番目の励起シーケンスS8が二つの
サブシーケンスS8A及びS8Bに細分されたL1から
L4の行による付加されたアドレス指定について考える
と、メモリ回路12内の付加されたメモリアレイPMS
には二番目のサブシーケンスS8Bの間、励起され又は
励起を戻されるセルのアドレスを記憶することが特に必
要であることが生ずる。
タ成分を例えばS1からS8の励起シーケンスの数nと
同じ数PM1からPMnのメモリアレイを有するメモリ
回路12に出力する。メモリアレイはこの様にそれぞれ
の励起シーケンスに対応している。このメモリアレイ内
では、各行に対し“オン”状態に置かれるセルのアドレ
スが記憶される。該メモリ回路は従って画像期間PIの
間行われるアドレス指定動作(即ちサブ走査動作)の数
を知っており、更に行制御装置及び列制御装置1、2で
情報を取り替えることにより、これらのアドレス指定動
作の実行を行う。8番目の励起シーケンスS8が二つの
サブシーケンスS8A及びS8Bに細分されたL1から
L4の行による付加されたアドレス指定について考える
と、メモリ回路12内の付加されたメモリアレイPMS
には二番目のサブシーケンスS8Bの間、励起され又は
励起を戻されるセルのアドレスを記憶することが特に必
要であることが生ずる。
【0076】図8は、符号化回路11内でS1からS8
までの励起シーケンスのあるシーケンス又はこれらの全
ての励起シーケンスをそれらが形成する輝度レベルの関
数としてセルを励起することにより割り当てるため使用
される符号化テーブル13を示している。図8の該符号
化テーブルは128から191の輝度レベルに対し修正
を行うため、8番目の励起シーケンスS8が期間の等し
いサブシーケンスS8A,S8Bに細分されている図6
bの例を示している。
までの励起シーケンスのあるシーケンス又はこれらの全
ての励起シーケンスをそれらが形成する輝度レベルの関
数としてセルを励起することにより割り当てるため使用
される符号化テーブル13を示している。図8の該符号
化テーブルは128から191の輝度レベルに対し修正
を行うため、8番目の励起シーケンスS8が期間の等し
いサブシーケンスS8A,S8Bに細分されている図6
bの例を示している。
【0077】図の左側には“ビデオ入力”と呼ばれる列
がある。この列の正方形の箱の中の数字には低い輝度レ
ベルと高いレベルの値を載せてある。次に左側には、重
みの大きい方から順に、列のそれぞれは励起シーケンス
に対応している、即ち本発明のこの例示的な実施態様で
最初のサブシーケンスS8Aと(次の順位の)2番目の
サブシーケンスS8Bにより置き換えられた8番目のシ
ーケンスS8、次に7番目の励起シーケンスS7、次に
6番目のS6、5番目のS5、4番目のS4、3番目の
S3、2番目のS2、及び最後に1番目の励起シーケン
スS1。これらの列の正方形の箱の中の数字は“ビデオ
入力”列の輝度レベルの関数としてそれぞれ対応するシ
ーケンスの間、セルが“オフ”状態又は“オン”状態で
あるかにより左右される0(ゼロ)又は1を示してい
る。このテーブルは全ての励起シーケンスが続く間輝度
レベル0を取るセルが“オフ”であり、更に標準的な構
成に基づき輝度レベル127に対しS1からS7までの
7つのシーケンスの間“オン”であることを示してい
る。これとは対象に、前の輝度レベル128からは、輝
度レベル128を得るためセルは最初のサブシーケンス
S8Aに対応した8番目の励起シーケンスS8の一部の
間にある場合と同じく7番目の励起シーケンスS7にあ
る間“オン”状態に置かれることを有する従来の技術と
異なる。この例では二つのサブシーケンスS8A,S8
BがS7の場合に等しい64の値を有しているので、サ
ブシーケンスS8Bは127より大きいか又は192よ
り小さい全ての輝度レベルに対しシーケンスS7と置き
換えられる。テーブルはこの新しい構成が輝度レベル1
91まで使用されることを正に示している。
がある。この列の正方形の箱の中の数字には低い輝度レ
ベルと高いレベルの値を載せてある。次に左側には、重
みの大きい方から順に、列のそれぞれは励起シーケンス
に対応している、即ち本発明のこの例示的な実施態様で
最初のサブシーケンスS8Aと(次の順位の)2番目の
サブシーケンスS8Bにより置き換えられた8番目のシ
ーケンスS8、次に7番目の励起シーケンスS7、次に
6番目のS6、5番目のS5、4番目のS4、3番目の
S3、2番目のS2、及び最後に1番目の励起シーケン
スS1。これらの列の正方形の箱の中の数字は“ビデオ
入力”列の輝度レベルの関数としてそれぞれ対応するシ
ーケンスの間、セルが“オフ”状態又は“オン”状態で
あるかにより左右される0(ゼロ)又は1を示してい
る。このテーブルは全ての励起シーケンスが続く間輝度
レベル0を取るセルが“オフ”であり、更に標準的な構
成に基づき輝度レベル127に対しS1からS7までの
7つのシーケンスの間“オン”であることを示してい
る。これとは対象に、前の輝度レベル128からは、輝
度レベル128を得るためセルは最初のサブシーケンス
S8Aに対応した8番目の励起シーケンスS8の一部の
間にある場合と同じく7番目の励起シーケンスS7にあ
る間“オン”状態に置かれることを有する従来の技術と
異なる。この例では二つのサブシーケンスS8A,S8
BがS7の場合に等しい64の値を有しているので、サ
ブシーケンスS8Bは127より大きいか又は192よ
り小さい全ての輝度レベルに対しシーケンスS7と置き
換えられる。テーブルはこの新しい構成が輝度レベル1
91まで使用されることを正に示している。
【0078】8番目の励起シーケンスS8が同じ値の二
つのサブシーケンスS8AとS8Bに細分される前述の
例では、セルが7番目と8番目の励起シーケンスS7,
S8を通し、しかも後者のシーケンスS8がS8A,S
8Bの二つの部分から構成される時、“オン”状態にあ
ることを必要とする輝度レベル192(最大レベル25
5まで)を基に標準構成を見つける必要がある。
つのサブシーケンスS8AとS8Bに細分される前述の
例では、セルが7番目と8番目の励起シーケンスS7,
S8を通し、しかも後者のシーケンスS8がS8A,S
8Bの二つの部分から構成される時、“オン”状態にあ
ることを必要とする輝度レベル192(最大レベル25
5まで)を基に標準構成を見つける必要がある。
【0079】図8のテーブルに示した例は“オン”状態
にあるセルの大きな数と“オン”状態にあるセルの小さ
な数との間で輝度レベル128辺りでL1からL4の行
に移行がある時“オン”状態にある少数のセルに影響を
与える過度な明るさの効果を少なくする様にされてい
る。しかし、この方法は例えば64、32等の励起シー
ケンスの値に対応してビットの転換に対応した輝度の他
の値でも行われる。
にあるセルの大きな数と“オン”状態にあるセルの小さ
な数との間で輝度レベル128辺りでL1からL4の行
に移行がある時“オン”状態にある少数のセルに影響を
与える過度な明るさの効果を少なくする様にされてい
る。しかし、この方法は例えば64、32等の励起シー
ケンスの値に対応してビットの転換に対応した輝度の他
の値でも行われる。
【図1】プラズマパネルを示す図である。
【図2】プラズマパネルのセルの動作原理を示す図であ
る。
る。
【図3】画像期間をn個の時間間隔に分割し2n −1個
の画像の中間調を得ることができることを示す図であ
る。
の画像の中間調を得ることができることを示す図であ
る。
【図4】画像に欠点を生ずる可能性のある画像の構成を
示す図である。
示す図である。
【図5】従来の技術の方法により励起された“オン”状
態にあるセルにより構成された負荷の進展を示す図であ
る。
態にあるセルにより構成された負荷の進展を示す図であ
る。
【図6a】図5に示す励起シーケンスの二つのサブシー
ケンスに分割することからなる本発明の手順を示す図で
ある。
ケンスに分割することからなる本発明の手順を示す図で
ある。
【図6b】画像期間の間本発明の方法により励起された
“オン”状態にあるセルにより構成された負荷の進展を
示す図である。
“オン”状態にあるセルにより構成された負荷の進展を
示す図である。
【図7】本発明を実現する画像管理装置の概略図であ
る。
る。
【図8】図7に示す画像管理装置に使用される符号化テ
ーブルを示す表図である。
ーブルを示す表図である。
1 行制御装置 2 列制御装置 3 画像管理装置 10 ビデオ入力装置 11 ビデオ符号化回路 12 メモリ回路 13 符号化テーブル
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (71)出願人 595101171 トムソン マルチメディア ソシエテ ア ノニム THOMSON MULTIMEDIA S.A. フランス国, 92400 クールベボワ, ラ デファンス 5, プラス デ ボジ ュ, 9番地 (72)発明者 フィリップ ゾルザン フランス国, 38000 グルノーブル, リュ フェリクス エスクランゴン, 30 番地 (72)発明者 エリク ブノア フランス国, 38320 イーベン, リュ ジャン バルト, 4番地
Claims (15)
- 【請求項1】 セルが行と列に配置されており、“オ
フ”状態として知られている状態と、セルが励起され光
を発生する“オン”状態として知られている状態のいず
れかにある該セルを有する画像表示スクリーンの制御法
であって、各行に対し所定の周期時間の間、《励起シー
ケンス》と呼ぶn個の時間間隔の種々の期間のそれぞれ
の開始において各セルを“オフ”状態又は“オン”状態
に置くことからなり、少なくとも一つの行に対してであ
って更にレベルの下限が単独の励起シーケンスの期間に
対応している輝度レベルの少なくとも一つの範囲に対
し、セルにより表示される輝度レベルに対応した励起時
間が得られることと、この励起シーケンスを少なくとも
二つのサブシーケンスに細分することからなり、更にこ
の励起シーケンスを短い期間を有した少なくとも一つの
励起シーケンスと該サブシーケンスの一つを加えたもの
に置き換えることからなり、前記範囲に含まれる輝度レ
ベルを有するセルの励起期間を作ることを特徴とする画
像表示スクリーンの制御法。 - 【請求項2】 サブシーケンスの各開始において、セル
を《オフ》状態又は《オン》状態に置くアドレス指定動
作を行うことを特徴とする請求項1に記載の制御法。 - 【請求項3】 励起シーケンスが期間の長さの一方から
他方に比率2で増加する期間の長さを有し、n個の励起
シーケンスにより2n −1個の期間の励起の長さが定義
され、それぞれの長さが輝度の1つのレベルに対応して
いることを特徴とする請求項1に記載の制御法。 - 【請求項4】 輝度のレベルの範囲の上限が輝度の最大
レベルより低いことを特徴とする請求項1に記載の制御
法。 - 【請求項5】 輝度のレベルの範囲の幅が少なくとも1
つの励起シーケンスに等しい期間に対応していることを
特徴とする請求項1に記載の制御法。 - 【請求項6】 励起シーケンスを構成するサブシーケン
スが等しい期間であることを特徴とする請求項1に記載
の制御法。 - 【請求項7】 輝度のレベルの範囲の幅が励起シーケン
スの期間に対応しており、該期間が細分された励起シー
ケンスの期間よりほんの少し小さいことを特徴とする請
求項1に記載の制御法。 - 【請求項8】 励起シーケンスを構成するサブシーケン
スが一様の期間でないことを特徴とする請求項1に記載
の制御法。 - 【請求項9】 表示スクリーンがプラズマパネルである
ことを特徴とする請求項1に記載の制御法。 - 【請求項10】 請求項1から9のいずれか一つに基づ
く方法を実施するためであり、行及び列に配置されたセ
ルにより形成されたスクリーンと、行制御装置と、画像
管理装置とを備え、該セルがアドレス指定動作により
“オフ”状態と呼ばれる状態と、セルが励起され光を発
生する“オン”状態と呼ばれる状態のいずれかに置か
れ、更に所定の周期時間の間セルが表示する輝度レベル
の関数として期間が変化する励起期間の間該セルが励起
される画像表示装置であって、前記周期時間内において
少なくとも一つの行に対し、所定の範囲内で輝度レベル
を有するセルの励起期間を細分する手段を備え、前記範
囲の輝度レベルを有するセルが励起される一つだけのセ
ルである間の時間を少なくすることを特徴とする画像表
示装置。 - 【請求項11】 画像管理装置が各セルに特有な励起時
間を得るため、励起シーケンスと呼ぶ種々の期間のn個
の時間間隔のそれぞれの開始で、各行のセルを《オフ》
状態又は《オン》状態に置くことを行うn個のメモリア
レイと共に動作するビデオ符号化回路を備えている請求
項10に記載の表示装置であって、しかも前記装置が更
に少なくとも一つの行に対し励起シーケンスの間に行わ
れる少なくとも一つの付加アドレス指定動作で得られる
少なくとも一つの付加メモリアレイを備え、この励起シ
ーケンスを二つのサブシーケンスに細分することを特徴
とする表示装置。 - 【請求項12】 符号化回路が輝度レベルの前記範囲を
定義するため使用され、前記周期時間内でセルの励起時
間を細分するためメモリアレイと共に動作する符号化テ
ーブルを備えていることを特徴とする請求項11に記載
の表示装置。 - 【請求項13】 前記範囲に含まれる輝度レベルを有す
るセルの励起時間の細分化部分がより小さな期間を有し
た少なくとも他のシーケンスとサブシーケンスの一つを
加えたものにより細分された励起シーケンスと置き換え
られていることからなることを特徴とする請求項11に
記載の表示装置。 - 【請求項14】 n個の励起シーケンスが期間の長さの
一方から他方に比率2で増加する期間の長さを有してお
り、組み合わせにより2n −1個の期間の異なる長さを
得ることを特徴とする請求項11に記載の表示装置。 - 【請求項15】 プラズマパネルから成ることを特徴と
する請求項10に記載の表示装置。
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| FR9602394 | 1996-02-27 | ||
| FR9602394A FR2745411B1 (fr) | 1996-02-27 | 1996-02-27 | Procede de commande d'un ecran de visualisation d'image utilisant le principe de la modulation de duree d'emission de lumiere, et dispositif de visualisation mettant en oeuvre le procede |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH09237062A true JPH09237062A (ja) | 1997-09-09 |
Family
ID=9489604
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP9058631A Pending JPH09237062A (ja) | 1996-02-27 | 1997-02-27 | 光を放射する期間を変調する原理を使用した画像表示スクリーンの制御法及び該方法を実施する表示装置 |
Country Status (5)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US6034654A (ja) |
| EP (1) | EP0793213A1 (ja) |
| JP (1) | JPH09237062A (ja) |
| KR (1) | KR100420019B1 (ja) |
| FR (1) | FR2745411B1 (ja) |
Families Citing this family (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP3417246B2 (ja) * | 1996-09-25 | 2003-06-16 | 日本電気株式会社 | 階調表示方法 |
| CN1520587B (zh) * | 2001-06-23 | 2010-04-28 | 汤姆森许可贸易公司 | 对视频图像进行处理的设备及其方法 |
| FR2896324A1 (fr) * | 2006-01-17 | 2007-07-20 | St Microelectronics Sa | Procede de traitement, par exemple d'insertion des couleurs d'une image numerique et dispositif correspondant |
Family Cites Families (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5151690A (en) * | 1987-08-13 | 1992-09-29 | Seiko Epson Corporation | Method and apparatus for driving a liquid crystal display panel |
| US5642128A (en) * | 1987-10-02 | 1997-06-24 | Canon Kabushiki Kaisha | Display control device |
| US5233447A (en) * | 1988-10-26 | 1993-08-03 | Canon Kabushiki Kaisha | Liquid crystal apparatus and display system |
| JPH03132692A (ja) * | 1989-10-18 | 1991-06-06 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 液晶表示装置の駆動方法及びその駆動回路 |
| JP2720607B2 (ja) * | 1990-03-02 | 1998-03-04 | 株式会社日立製作所 | 表示装置、階調表示方法及び駆動回路 |
| JP3259253B2 (ja) * | 1990-11-28 | 2002-02-25 | 富士通株式会社 | フラット型表示装置の階調駆動方法及び階調駆動装置 |
-
1996
- 1996-02-27 FR FR9602394A patent/FR2745411B1/fr not_active Expired - Fee Related
-
1997
- 1997-02-20 US US08/803,282 patent/US6034654A/en not_active Expired - Fee Related
- 1997-02-21 EP EP97400390A patent/EP0793213A1/fr not_active Withdrawn
- 1997-02-26 KR KR1019970005910A patent/KR100420019B1/ko not_active Expired - Fee Related
- 1997-02-27 JP JP9058631A patent/JPH09237062A/ja active Pending
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| FR2745411A1 (fr) | 1997-08-29 |
| KR100420019B1 (ko) | 2004-06-16 |
| EP0793213A1 (fr) | 1997-09-03 |
| US6034654A (en) | 2000-03-07 |
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