JPH1115450A - 表示装置 - Google Patents
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Abstract
(57)【要約】
【課題】 垂直方向のサイズ縮小を効果的に実現できる
表示装置の提供。 【解決手段】 表示領域の水平方向にラインスキャン駆
動回路が配され、また表示領域の垂直方向に画素駆動回
路(ドットスキャン駆動回路)が配されることで、垂直
方向に1ラインを形成する画素群が水平方向に走査され
て画像表示を行うようにされた表示手段を設ける。そし
て水平方向に画素数n、垂直走査方向に水平ライン数m
とされて供給される画像データ列を、垂直方向に画素数
m、水平走査方向に垂直ライン数nとなる画像データ列
に変換して出力する縦横変換手段を設け、縦横変換され
たデータを表示制御回路手段により表示手段に供給す
る。即ち画像データを縦横変換したデータ列として表示
手段に供給されるようにし、垂直の画素列が水平方向に
走査されていくことで表示動作が実行されるようにする
ことで、表示領域の上部もしくは下部にはラインスキャ
ン駆動回路を配するようにし表示領域上下の回路実装面
積を縮小する。
表示装置の提供。 【解決手段】 表示領域の水平方向にラインスキャン駆
動回路が配され、また表示領域の垂直方向に画素駆動回
路(ドットスキャン駆動回路)が配されることで、垂直
方向に1ラインを形成する画素群が水平方向に走査され
て画像表示を行うようにされた表示手段を設ける。そし
て水平方向に画素数n、垂直走査方向に水平ライン数m
とされて供給される画像データ列を、垂直方向に画素数
m、水平走査方向に垂直ライン数nとなる画像データ列
に変換して出力する縦横変換手段を設け、縦横変換され
たデータを表示制御回路手段により表示手段に供給す
る。即ち画像データを縦横変換したデータ列として表示
手段に供給されるようにし、垂直の画素列が水平方向に
走査されていくことで表示動作が実行されるようにする
ことで、表示領域の上部もしくは下部にはラインスキャ
ン駆動回路を配するようにし表示領域上下の回路実装面
積を縮小する。
Description
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は表示装置に関し、例
えばヘッドマウントディスプレイなどへの採用に好適な
ものである。
えばヘッドマウントディスプレイなどへの採用に好適な
ものである。
【0002】
【従来の技術】表示装置として小型液晶表示パネル等を
概略眼鏡型の筐体内に配置したヘッドマウントディスプ
レイが開発されており、ユーザーはこれを頭部に装着す
ることで擬似的な大画面映像を楽しむことができるよう
にされている。このヘッドマウントディスプレイの光学
系として例えば図13のようなものが知られている。
概略眼鏡型の筐体内に配置したヘッドマウントディスプ
レイが開発されており、ユーザーはこれを頭部に装着す
ることで擬似的な大画面映像を楽しむことができるよう
にされている。このヘッドマウントディスプレイの光学
系として例えば図13のようなものが知られている。
【0003】この図13はヘッドマウントディスプレイ
内の光学系を側面方向から(ユーザーが頭部に装着した
状態で左耳側の方向から)みた状態を模式的に示してお
り、図面上の左右はユーザーの目の前に位置することに
なるヘッドマウントディスプレイの奥行方向となる。光
学系としては上部にヘッドマウントディスプレイの上部
平面方向にバックライト71と透過型液晶パネル80が
配される。液晶パネル80は、表示領域81と、その表
示領域81の表示動作を実行させるための表示駆動回路
82の部位を有する。
内の光学系を側面方向から(ユーザーが頭部に装着した
状態で左耳側の方向から)みた状態を模式的に示してお
り、図面上の左右はユーザーの目の前に位置することに
なるヘッドマウントディスプレイの奥行方向となる。光
学系としては上部にヘッドマウントディスプレイの上部
平面方向にバックライト71と透過型液晶パネル80が
配される。液晶パネル80は、表示領域81と、その表
示領域81の表示動作を実行させるための表示駆動回路
82の部位を有する。
【0004】液晶パネル80により表示された映像の光
はハーフミラー72で反射されて凹面ハーフミラー73
に達し、この凹面ハーフミラー73で反射されて拡大さ
れた光がハーフミラー72を透過してユーザーの目に達
する。また凹面ハーフミラー73の前方には液晶シャッ
タ74が配されており、この液晶シャッタ74により外
光に対する透過状態と遮蔽状態を切り換えることで、ユ
ーザーは状況や好みに応じて、ヘッドマウントディスプ
レイを装着したままで前方の景色を見たり(つまり外部
の情景と表示画像を重ねて見る)、もしくは外部の情景
を遮断して表示画像のみを見るといったコントロールが
可能となる。
はハーフミラー72で反射されて凹面ハーフミラー73
に達し、この凹面ハーフミラー73で反射されて拡大さ
れた光がハーフミラー72を透過してユーザーの目に達
する。また凹面ハーフミラー73の前方には液晶シャッ
タ74が配されており、この液晶シャッタ74により外
光に対する透過状態と遮蔽状態を切り換えることで、ユ
ーザーは状況や好みに応じて、ヘッドマウントディスプ
レイを装着したままで前方の景色を見たり(つまり外部
の情景と表示画像を重ねて見る)、もしくは外部の情景
を遮断して表示画像のみを見るといったコントロールが
可能となる。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】ところで、液晶パネル
80における表示領域81は水平−垂直方向にn×mの
画素であるとすると、表示駆動回路82には水平方向の
n画素に対する画素駆動回路としてドットスキャンシフ
トレジスタが設けられ、また垂直方向のmラインの順次
走査のためにラインスキャンシフトレジスタが設けられ
る。例えば図14(b)は図14(a)における破線の
円部分の拡大図として、表示領域81と表示駆動回路8
2の一部分を示したものである。
80における表示領域81は水平−垂直方向にn×mの
画素であるとすると、表示駆動回路82には水平方向の
n画素に対する画素駆動回路としてドットスキャンシフ
トレジスタが設けられ、また垂直方向のmラインの順次
走査のためにラインスキャンシフトレジスタが設けられ
る。例えば図14(b)は図14(a)における破線の
円部分の拡大図として、表示領域81と表示駆動回路8
2の一部分を示したものである。
【0006】なおカラー液晶パネルとして考えた場合、
画像データとしてはR、G、B各画像データが供給され
てくるわけであるが、図14(b)は例えばR画像デー
タに対応する部分の構成であり、R画像データとしての
3データがパラレルにドットスキャンシフトレジスタ8
2b,82c,82dに供給される例である。例えば3
つの連続したデータがパラレルに入力されるようにして
いるのは、画像データの転送速度(ドットクロック周波
数)、シフトレジスタの転送速度、液晶の応答速度、解
像度などの関係の事情によるものである。従って3パラ
レルというのは1例であり、4データパラレル入力以上
とされる場合も、またドットスキャンシフトレジスタを
1つとしてシリアル入力される例も考えられる。
画像データとしてはR、G、B各画像データが供給され
てくるわけであるが、図14(b)は例えばR画像デー
タに対応する部分の構成であり、R画像データとしての
3データがパラレルにドットスキャンシフトレジスタ8
2b,82c,82dに供給される例である。例えば3
つの連続したデータがパラレルに入力されるようにして
いるのは、画像データの転送速度(ドットクロック周波
数)、シフトレジスタの転送速度、液晶の応答速度、解
像度などの関係の事情によるものである。従って3パラ
レルというのは1例であり、4データパラレル入力以上
とされる場合も、またドットスキャンシフトレジスタを
1つとしてシリアル入力される例も考えられる。
【0007】そしてこのドットスキャンシフトレジスタ
(82b,82c,82d)は、R、G、Bの各データ
に対して設けられるのもで、従って表示領域81の上部
又は下部に水平方向に配置されるドットスキャンシフト
レジスタによる回路部分の面積は比較的大きいものとな
る。また表示領域81における各画素も、例えばR画素
のみを示しているが、G画素、B画素もそれぞれ同様
(ほぼ同位置)に配され、図示しないG画素用のドット
スキャンシフトレジスタ、B画素用のドットスキャンシ
フトレジスタによって駆動されるように構成される。
(82b,82c,82d)は、R、G、Bの各データ
に対して設けられるのもで、従って表示領域81の上部
又は下部に水平方向に配置されるドットスキャンシフト
レジスタによる回路部分の面積は比較的大きいものとな
る。また表示領域81における各画素も、例えばR画素
のみを示しているが、G画素、B画素もそれぞれ同様
(ほぼ同位置)に配され、図示しないG画素用のドット
スキャンシフトレジスタ、B画素用のドットスキャンシ
フトレジスタによって駆動されるように構成される。
【0008】また表示領域81の左又は右側には、垂直
走査のための駆動回路としてラインスキャンシフトレジ
スタ82aが配置される。ラインスキャンシフトレジス
タ82aは、R、G、Bの各画素に対して共通に用いら
れる。つまりラインスキャンシフトレジスタ82aは垂
直/水平同期信号から生成された走査信号により1ライ
ン毎に順次アクティブとする走査を実行するが、この各
ラインの信号線(各画素のゲートライン)はR、G、B
の各1ラインの全画素に対して共通となっている。
走査のための駆動回路としてラインスキャンシフトレジ
スタ82aが配置される。ラインスキャンシフトレジス
タ82aは、R、G、Bの各画素に対して共通に用いら
れる。つまりラインスキャンシフトレジスタ82aは垂
直/水平同期信号から生成された走査信号により1ライ
ン毎に順次アクティブとする走査を実行するが、この各
ラインの信号線(各画素のゲートライン)はR、G、B
の各1ラインの全画素に対して共通となっている。
【0009】このようにドットスキャンシフトレジスタ
82b〜82d及びラインスキャンシフトレジスタ82
aによる表示駆動回路82は、ドットスキャンシフトレ
ジスタ側、つまり表示領域の上下方向に、回路搭載のた
めの広い面積を必要とする。即ちラインスキャンシフト
レジスタは、R、G、B共通で1つあればよいが、ドッ
トスキャンシフトレジスタレジスタはR、G、Bそれぞ
れに対応して設ける必要があるため少なくとも3つ必要
であり、また図14のように3データパラレル入力の場
合は9つ必要となるためである。
82b〜82d及びラインスキャンシフトレジスタ82
aによる表示駆動回路82は、ドットスキャンシフトレ
ジスタ側、つまり表示領域の上下方向に、回路搭載のた
めの広い面積を必要とする。即ちラインスキャンシフト
レジスタは、R、G、B共通で1つあればよいが、ドッ
トスキャンシフトレジスタレジスタはR、G、Bそれぞ
れに対応して設ける必要があるため少なくとも3つ必要
であり、また図14のように3データパラレル入力の場
合は9つ必要となるためである。
【0010】ここで上記ヘッドマウントディスプレイに
ついて、ユーザーの目の前方に位置される表示部分の小
型軽量化の必要性やデザイン的な面を考えると、奥行方
向のサイズを小さくしたいという要望が生ずる。そして
奥行方向の小型化をはかるには、図13からわかるよう
に平面状に配されるバックライト71及び液晶パネル8
0の奥行方向を小型化する必要がある。バックライト7
1については小型化にさほど難はないが、液晶パネル8
0は、奥行方向(即ち画面上での垂直方向に相当)のサ
イズを小型化することは、難しいという事情がある。
ついて、ユーザーの目の前方に位置される表示部分の小
型軽量化の必要性やデザイン的な面を考えると、奥行方
向のサイズを小さくしたいという要望が生ずる。そして
奥行方向の小型化をはかるには、図13からわかるよう
に平面状に配されるバックライト71及び液晶パネル8
0の奥行方向を小型化する必要がある。バックライト7
1については小型化にさほど難はないが、液晶パネル8
0は、奥行方向(即ち画面上での垂直方向に相当)のサ
イズを小型化することは、難しいという事情がある。
【0011】これを図14(a)で説明する。上述した
ように表示領域81の上部もしくは下部にはドットスキ
ャンシフトレジスタを配するために、表示駆動回路82
としては図14(a)のように例えば上部に広い面積が
必要となる。ここで小型化を考えるために表示領域81
のサイズを図示するように小さくしていったとしても、
表示駆動回路82の縦方向のサイズは変わらないため、
液晶パネル80全体として、奥行方向を効果的に小型化
することはできない。
ように表示領域81の上部もしくは下部にはドットスキ
ャンシフトレジスタを配するために、表示駆動回路82
としては図14(a)のように例えば上部に広い面積が
必要となる。ここで小型化を考えるために表示領域81
のサイズを図示するように小さくしていったとしても、
表示駆動回路82の縦方向のサイズは変わらないため、
液晶パネル80全体として、奥行方向を効果的に小型化
することはできない。
【0012】また、ドットスキャンシフトレジスタを表
示領域81の左右方向の位置などに配することも考えら
れるが、この場合、水平方向に並ぶ多数の各画素に対し
ての信号ライン引き回しが非常に煩雑になり、又これに
よって結果的に垂直方向の面積を要してしまうため適切
な手段ではない。
示領域81の左右方向の位置などに配することも考えら
れるが、この場合、水平方向に並ぶ多数の各画素に対し
ての信号ライン引き回しが非常に煩雑になり、又これに
よって結果的に垂直方向の面積を要してしまうため適切
な手段ではない。
【0013】このように液晶パネル80の垂直方向のサ
イズ縮小の困難性から、ヘッドマウントディスプレイの
奥行方向のサイズ縮小が実現できないという問題があっ
た。
イズ縮小の困難性から、ヘッドマウントディスプレイの
奥行方向のサイズ縮小が実現できないという問題があっ
た。
【0014】
【課題を解決するための手段】本発明はこのような問題
点に鑑みて、垂直方向のサイズ縮小を効果的に実現でき
る表示装置を提供することを目的とする。
点に鑑みて、垂直方向のサイズ縮小を効果的に実現でき
る表示装置を提供することを目的とする。
【0015】このため表示装置として、表示領域の水平
方向の画素列に対してラインスキャン駆動回路が配さ
れ、また表示領域の垂直方向の画素列に対して画素駆動
回路(ドットスキャン駆動回路)が配されることで、垂
直方向に1ラインを形成する画素群が水平方向に走査さ
れて画像表示を行うようにされた表示手段と、水平方向
に画素数n、垂直走査方向にライン数mとされて供給さ
れる画像データ列を、垂直方向に画素数m、水平走査方
向にライン数nとなる画像データ列に変換して出力する
縦横変換手段と、縦横変換手段から出力される画像デー
タに所定の処理を施して表示手段の画素駆動回路に供給
するとともに、その画像データに同期した水平方向の走
査信号をラインスキャン駆動回路に供給することで、表
示手段の表示領域に画像表示を実行させる表示制御回路
手段とを備えるようにする。即ち、画像データを縦横変
換したデータ列として表示手段に供給されるようにし、
垂直の画素列が水平方向に走査されていくことで表示動
作が実行されるようにする。この場合、表示領域の上部
もしくは下部にはラインスキャン駆動回路を配すること
になるため、表示領域の上部もしくは下部における回路
実装のための面積は少なくてすむ。
方向の画素列に対してラインスキャン駆動回路が配さ
れ、また表示領域の垂直方向の画素列に対して画素駆動
回路(ドットスキャン駆動回路)が配されることで、垂
直方向に1ラインを形成する画素群が水平方向に走査さ
れて画像表示を行うようにされた表示手段と、水平方向
に画素数n、垂直走査方向にライン数mとされて供給さ
れる画像データ列を、垂直方向に画素数m、水平走査方
向にライン数nとなる画像データ列に変換して出力する
縦横変換手段と、縦横変換手段から出力される画像デー
タに所定の処理を施して表示手段の画素駆動回路に供給
するとともに、その画像データに同期した水平方向の走
査信号をラインスキャン駆動回路に供給することで、表
示手段の表示領域に画像表示を実行させる表示制御回路
手段とを備えるようにする。即ち、画像データを縦横変
換したデータ列として表示手段に供給されるようにし、
垂直の画素列が水平方向に走査されていくことで表示動
作が実行されるようにする。この場合、表示領域の上部
もしくは下部にはラインスキャン駆動回路を配すること
になるため、表示領域の上部もしくは下部における回路
実装のための面積は少なくてすむ。
【0016】また本発明においては、縦横変換手段は、
水平方向に画素数n、垂直走査方向にライン数mとされ
て供給されるRGBカラー画像データ列を、垂直方向に
画素数m、水平走査方向にライン数nとなるRGB各画
像データ列に変換するとともに、当該RGB各画像デー
タ列を時分割に面順次出力する。そして表示手段は、透
過型もしくは反射型の白黒液晶表示パネルにより構成さ
れ、白黒液晶表示パネルの表示動作のためにRGBカラ
ーバックライトもしくはRGBカラーフロントライト
が、縦横変換手段から面順次出力されるRGB各画像デ
ータ列に対応してRGB面順次で発光動作を行うように
する。このようにする場合、表示手段としては画素数を
RGBカラー液晶表示パネルの1/3とすることができ
たうえでカラー表示が可能となる。逆に言えば同一サイ
ズであれば画素が3倍にして高解像度化をはかることが
できる。
水平方向に画素数n、垂直走査方向にライン数mとされ
て供給されるRGBカラー画像データ列を、垂直方向に
画素数m、水平走査方向にライン数nとなるRGB各画
像データ列に変換するとともに、当該RGB各画像デー
タ列を時分割に面順次出力する。そして表示手段は、透
過型もしくは反射型の白黒液晶表示パネルにより構成さ
れ、白黒液晶表示パネルの表示動作のためにRGBカラ
ーバックライトもしくはRGBカラーフロントライト
が、縦横変換手段から面順次出力されるRGB各画像デ
ータ列に対応してRGB面順次で発光動作を行うように
する。このようにする場合、表示手段としては画素数を
RGBカラー液晶表示パネルの1/3とすることができ
たうえでカラー表示が可能となる。逆に言えば同一サイ
ズであれば画素が3倍にして高解像度化をはかることが
できる。
【0017】また表示手段が2単位、左右対称に配置さ
れるとともに、表示制御回路手段は、該2つの表示手段
が互いに上下反転かつ左右反転の状態で同一画像の表示
を行うように画像データ及び走査信号の供給を行うこと
で、例えばヘッドマウントディスプレイなどの配置設計
の自由度を上げることができる。
れるとともに、表示制御回路手段は、該2つの表示手段
が互いに上下反転かつ左右反転の状態で同一画像の表示
を行うように画像データ及び走査信号の供給を行うこと
で、例えばヘッドマウントディスプレイなどの配置設計
の自由度を上げることができる。
【0018】
【発明の実施の形態】以下、図1から図6により本発明
の表示装置としての第1の実施の形態を説明する。図1
は第1の実施の形態の表示装置のブロック図であり、こ
の図1の表示装置の構成は例えば図7に示すような眼鏡
型の筐体とされるヘッドマウントディスプレイ30内に
おいてユーザーの両眼に対応して2単位設けられること
になる。
の表示装置としての第1の実施の形態を説明する。図1
は第1の実施の形態の表示装置のブロック図であり、こ
の図1の表示装置の構成は例えば図7に示すような眼鏡
型の筐体とされるヘッドマウントディスプレイ30内に
おいてユーザーの両眼に対応して2単位設けられること
になる。
【0019】この表示装置に対しては、映像信号として
RGB3原色信号(R信号、G信号、B信号)が供給さ
れ、このR信号、G信号、B信号はそれぞれA/D変換
器1でデジタルデータ形態に変換される。
RGB3原色信号(R信号、G信号、B信号)が供給さ
れ、このR信号、G信号、B信号はそれぞれA/D変換
器1でデジタルデータ形態に変換される。
【0020】後述するように本例の表示装置では、表示
を実行する液晶パネル20は、垂直方向にラインを形成
する画素群を水平方向に順次走査していくことで1画面
の画像表示を実行することを特徴としている。つまり、
通常の表示装置が表示動作として水平ラインを垂直方向
に走査していく動作とは縦横が逆になる。表示装置に供
給されるR信号、G信号、B信号は、水平ラインを垂直
方向に走査する通常の走査に基づく映像信号であるた
め、そのままでは液晶パネル20で縦横が反転して表示
されるとともに縦横の画素数の差により正常な表示がで
きない。このため本例では、スイッチ2,4、メモリ3
a、3b、メモリコントローラ9が映像信号を縦横反転
させる回路部として機能し、垂直ラインを水平方向に走
査する本例の液晶パネル20での走査に対応できるよう
にしている。
を実行する液晶パネル20は、垂直方向にラインを形成
する画素群を水平方向に順次走査していくことで1画面
の画像表示を実行することを特徴としている。つまり、
通常の表示装置が表示動作として水平ラインを垂直方向
に走査していく動作とは縦横が逆になる。表示装置に供
給されるR信号、G信号、B信号は、水平ラインを垂直
方向に走査する通常の走査に基づく映像信号であるた
め、そのままでは液晶パネル20で縦横が反転して表示
されるとともに縦横の画素数の差により正常な表示がで
きない。このため本例では、スイッチ2,4、メモリ3
a、3b、メモリコントローラ9が映像信号を縦横反転
させる回路部として機能し、垂直ラインを水平方向に走
査する本例の液晶パネル20での走査に対応できるよう
にしている。
【0021】A/D変換器1から出力されるR信号、G
信号、B信号は、それぞれ、スイッチ2がta端子に接
続される場合は、メモリ3aに書込データとして供給さ
れ、また、スイッチ2がtb端子に接続される場合は、
メモリ3bに書込データとして供給される。またメモリ
3aからは記憶されているR信号、G信号、B信号が読
み出されるが、このメモリ3aから読み出されたR信
号、G信号、B信号はスイッチ4がta端子に接続され
ている際に、スイッチ4から後段のγ補正回路5に出力
される。メモリ3bに記憶されているR信号、G信号、
B信号については、スイッチ4がtb端子に接続されて
いる際に、スイッチ4から後段のγ補正回路5に出力さ
れる。メモリ3a、3bはそれぞれ少なくとも映像信号
1フィールド分のR信号、G信号、B信号を記憶できる
容量を備える。
信号、B信号は、それぞれ、スイッチ2がta端子に接
続される場合は、メモリ3aに書込データとして供給さ
れ、また、スイッチ2がtb端子に接続される場合は、
メモリ3bに書込データとして供給される。またメモリ
3aからは記憶されているR信号、G信号、B信号が読
み出されるが、このメモリ3aから読み出されたR信
号、G信号、B信号はスイッチ4がta端子に接続され
ている際に、スイッチ4から後段のγ補正回路5に出力
される。メモリ3bに記憶されているR信号、G信号、
B信号については、スイッチ4がtb端子に接続されて
いる際に、スイッチ4から後段のγ補正回路5に出力さ
れる。メモリ3a、3bはそれぞれ少なくとも映像信号
1フィールド分のR信号、G信号、B信号を記憶できる
容量を備える。
【0022】スイッチ2、4の切換動作、メモリ3a、
3bの書込/読出動作はメモリコントローラ9によって
制御される。メモリコントローラ9は映像信号(R信
号、G信号、B信号)とともに当該表示装置に供給され
る水平同期信号HD、垂直同期信号VDからスイッチ
2,4の切換タイミング、メモリ3a、3bの書込/読
出動作タイミングを生成し、各部の動作制御を行う。
3bの書込/読出動作はメモリコントローラ9によって
制御される。メモリコントローラ9は映像信号(R信
号、G信号、B信号)とともに当該表示装置に供給され
る水平同期信号HD、垂直同期信号VDからスイッチ
2,4の切換タイミング、メモリ3a、3bの書込/読
出動作タイミングを生成し、各部の動作制御を行う。
【0023】具体的には、メモリコントローラ9の制御
によってスイッチ2、4の切換動作及びメモリ3a、3
bの書込/読出動作のタイミングは図2に示すようにな
る。即ち、メモリコントローラ9は1フィールド期間
(「V」で示す)毎に動作を切り換え、メモリ3a、3
bで交互に1フィールド単位の書込、読出を実行させる
ようにしている。
によってスイッチ2、4の切換動作及びメモリ3a、3
bの書込/読出動作のタイミングは図2に示すようにな
る。即ち、メモリコントローラ9は1フィールド期間
(「V」で示す)毎に動作を切り換え、メモリ3a、3
bで交互に1フィールド単位の書込、読出を実行させる
ようにしている。
【0024】まずあるフィールド期間においてはスイッ
チ2をta端子に接続させるとともに、メモリ3aに書
込動作を実行させる。これによってそのフィールド期間
のR信号、G信号、B信号はメモリ3aに書き込まれて
いく。このときメモリ3aへの書込が実行される直前の
フィールド期間では、その直前のフィールド期間のR信
号、G信号、B信号はメモリ3bに書き込まれている。
従ってメモリ3aへの書込が開始される時点でメモリ3
bには直前のフィールドのデータが蓄積されている。従
って、メモリコントローラ9はメモリ3aへのあるフィ
ールドのデータ書込開始と同時に、メモリ3bからは直
前のフィールドのデータの読出を開始させる。そしてそ
れに伴ってスイッチ4をtb端子に接続させ、メモリ3
bから読み出されたデータを後段の回路部に供給してい
く。次のフィールド期間では逆に、スイッチ2がtb端
子に接続され、メモリ3bに書込動作を指示する。これ
によってそのフィールド期間のデータはメモリ3bに書
き込まれていく。一方メモリ3aには読出を指示すると
ともに、スイッチ4をta端子に接続させることで、そ
の時点での直前のフィールド期間のデータを後段の回路
部に供給していく。
チ2をta端子に接続させるとともに、メモリ3aに書
込動作を実行させる。これによってそのフィールド期間
のR信号、G信号、B信号はメモリ3aに書き込まれて
いく。このときメモリ3aへの書込が実行される直前の
フィールド期間では、その直前のフィールド期間のR信
号、G信号、B信号はメモリ3bに書き込まれている。
従ってメモリ3aへの書込が開始される時点でメモリ3
bには直前のフィールドのデータが蓄積されている。従
って、メモリコントローラ9はメモリ3aへのあるフィ
ールドのデータ書込開始と同時に、メモリ3bからは直
前のフィールドのデータの読出を開始させる。そしてそ
れに伴ってスイッチ4をtb端子に接続させ、メモリ3
bから読み出されたデータを後段の回路部に供給してい
く。次のフィールド期間では逆に、スイッチ2がtb端
子に接続され、メモリ3bに書込動作を指示する。これ
によってそのフィールド期間のデータはメモリ3bに書
き込まれていく。一方メモリ3aには読出を指示すると
ともに、スイッチ4をta端子に接続させることで、そ
の時点での直前のフィールド期間のデータを後段の回路
部に供給していく。
【0025】このようにメモリ3a、3bで交互に書込
/読出が行われることで、各フィールドのデータは1フ
ィールド期間だけ遅延されてγ補正回路5以降の回路部
に供給されるわけであるが、このメモリ3a、3bで
は、1フィールド期間のデータの書込順序と読出順序を
異なるようにすることで、1フィールドの画像データと
してのデータ列が、縦横反転された状態となるようにし
ている。この動作を図3で説明する。
/読出が行われることで、各フィールドのデータは1フ
ィールド期間だけ遅延されてγ補正回路5以降の回路部
に供給されるわけであるが、このメモリ3a、3bで
は、1フィールド期間のデータの書込順序と読出順序を
異なるようにすることで、1フィールドの画像データと
してのデータ列が、縦横反転された状態となるようにし
ている。この動作を図3で説明する。
【0026】いま、A/D変換器1から出力される1フ
ィールド期間の映像データとしてR信号、G信号、B信
号のそれぞれが図3(c)のような画素数で構成されて
いるとする。即ち水平方向にn画素、垂直方向にm画素
とされている。メモリ3a、3bに入力されるデータス
トリームとしてみると、画素データは水平ラインを垂直
方向に走査する通常の表示走査に対応して、(0,0)
(0,1)(0,2)・・・(0,n)(1,0)
(1,1)・・・・(1,n)(2,0)(2,1)・
・・(2,n)・・・・・・・・(m,0)(m,1)
・・・(m,n)という順序でメモリ3a又は3bに書
き込まれていく。これに対応してメモリ3a、3bは図
3(a)に示すようにn×mという1フィールドの画素
データに相当するアドレス空間を有しており、供給され
る1フィールド分のデータストリームに応じて、矢印で
示すように、水平ラインを垂直方向に走査する通常の表
示走査に対応したアドレス方向にデータ書込を行ってい
く。これにより1フィールドの画像データがそのままメ
モリ3a又は3bに保持される。
ィールド期間の映像データとしてR信号、G信号、B信
号のそれぞれが図3(c)のような画素数で構成されて
いるとする。即ち水平方向にn画素、垂直方向にm画素
とされている。メモリ3a、3bに入力されるデータス
トリームとしてみると、画素データは水平ラインを垂直
方向に走査する通常の表示走査に対応して、(0,0)
(0,1)(0,2)・・・(0,n)(1,0)
(1,1)・・・・(1,n)(2,0)(2,1)・
・・(2,n)・・・・・・・・(m,0)(m,1)
・・・(m,n)という順序でメモリ3a又は3bに書
き込まれていく。これに対応してメモリ3a、3bは図
3(a)に示すようにn×mという1フィールドの画素
データに相当するアドレス空間を有しており、供給され
る1フィールド分のデータストリームに応じて、矢印で
示すように、水平ラインを垂直方向に走査する通常の表
示走査に対応したアドレス方向にデータ書込を行ってい
く。これにより1フィールドの画像データがそのままメ
モリ3a又は3bに保持される。
【0027】これに対してメモリ3a、3bからの読出
動作時には、図3(b)に矢印で示すように、垂直ライ
ンを水平方向に走査するという通常とは逆の表示走査に
対応したアドレス方向に、データ読出を行っていく。こ
れにより1フィールドの画像データがは、(0,0)
(1,0)・・・(m,0)(0,1)(1,1)・・
・・(m,1)(0,2)(1,2)・・・(m,2)
・・・・・・・・(0,n)(1,n)・・・(m,
n)という順序でメモリ3a又は3bから読み出され、
即ち縦横反転されたデータストリームとされる。つまり
メモリコントローラ9は図2に示したようなタイミング
でメモリ3a、3bに対して書込/読出を実行させる際
に、供給する書込アドレスと読出アドレスを、図3
(a)(b)の矢印のように異なる順序とすることで、
画像データの縦横変換を実現させている。
動作時には、図3(b)に矢印で示すように、垂直ライ
ンを水平方向に走査するという通常とは逆の表示走査に
対応したアドレス方向に、データ読出を行っていく。こ
れにより1フィールドの画像データがは、(0,0)
(1,0)・・・(m,0)(0,1)(1,1)・・
・・(m,1)(0,2)(1,2)・・・(m,2)
・・・・・・・・(0,n)(1,n)・・・(m,
n)という順序でメモリ3a又は3bから読み出され、
即ち縦横反転されたデータストリームとされる。つまり
メモリコントローラ9は図2に示したようなタイミング
でメモリ3a、3bに対して書込/読出を実行させる際
に、供給する書込アドレスと読出アドレスを、図3
(a)(b)の矢印のように異なる順序とすることで、
画像データの縦横変換を実現させている。
【0028】このように縦横変換された画像データとし
てのR信号、G信号、B信号は、まずγ補正回路5にお
いて、液晶パネル20のV−T特性に応じたγ補正処理
が施される。そしてγ補正されたR信号、G信号、B信
号は、それぞれD/A変換器6でアナログ信号に戻され
る。
てのR信号、G信号、B信号は、まずγ補正回路5にお
いて、液晶パネル20のV−T特性に応じたγ補正処理
が施される。そしてγ補正されたR信号、G信号、B信
号は、それぞれD/A変換器6でアナログ信号に戻され
る。
【0029】D/A変換器6から出力されるR信号、G
信号、B信号は、フィールド反転回路7において1フィ
ールド(1V)毎に極性が反転された映像信号に変換さ
れる。図4(a)はD/A変換器6から出力されるR信
号、G信号、B信号のそれぞれを実線、一点鎖線、点線
で示しているが、例えばこのような各映像信号が図4
(b)のように1フィールド毎に極性反転されて出力さ
れることになる。1フィールド毎のタイミングは液晶パ
ネル駆動制御部10から与えられる。液晶パネル駆動制
御部10は、メモリコントローラ9からの水平、垂直タ
イミングに応じて1フィールドのタイミングを発生させ
るとともに、液晶パネル20に対して走査のための信号
を生成して供給する。
信号、B信号は、フィールド反転回路7において1フィ
ールド(1V)毎に極性が反転された映像信号に変換さ
れる。図4(a)はD/A変換器6から出力されるR信
号、G信号、B信号のそれぞれを実線、一点鎖線、点線
で示しているが、例えばこのような各映像信号が図4
(b)のように1フィールド毎に極性反転されて出力さ
れることになる。1フィールド毎のタイミングは液晶パ
ネル駆動制御部10から与えられる。液晶パネル駆動制
御部10は、メモリコントローラ9からの水平、垂直タ
イミングに応じて1フィールドのタイミングを発生させ
るとともに、液晶パネル20に対して走査のための信号
を生成して供給する。
【0030】ここで、R信号、G信号、B信号は前述の
ようにメモリ3a、3bにおいて縦横反転されたデータ
とされているため、1フィールドの期間長は、元々の垂
直同期信号VDで規定される期間長と同様であるが、液
晶パネル20での走査(即ち垂直ラインの水平方向への
走査)に関しては、元々の垂直同期信号VD,水平同期
信号HDをそのまま用いることはできない。従って液晶
パネル駆動制御部10はメモリコントローラ9の読出動
作に基づいたタイミングとなる、垂直ラインの同期信号
を生成し、液晶パネル20に水平方向のスキャンのため
に供給することになる。
ようにメモリ3a、3bにおいて縦横反転されたデータ
とされているため、1フィールドの期間長は、元々の垂
直同期信号VDで規定される期間長と同様であるが、液
晶パネル20での走査(即ち垂直ラインの水平方向への
走査)に関しては、元々の垂直同期信号VD,水平同期
信号HDをそのまま用いることはできない。従って液晶
パネル駆動制御部10はメモリコントローラ9の読出動
作に基づいたタイミングとなる、垂直ラインの同期信号
を生成し、液晶パネル20に水平方向のスキャンのため
に供給することになる。
【0031】フィールド反転回路7から出力されるR信
号、G信号、B信号は、バッファ8を介して液晶パネル
20に供給される。液晶パネル20は、透過型RGBト
リオ液晶パネルとされており、表示領域21(パネル
部)、及び表示領域21での画素を駆動するための表示
駆動回路22が設けられる。また透過型の表示動作のた
めに表示領域21の背面に白色光バックライト11が配
置される。
号、G信号、B信号は、バッファ8を介して液晶パネル
20に供給される。液晶パネル20は、透過型RGBト
リオ液晶パネルとされており、表示領域21(パネル
部)、及び表示領域21での画素を駆動するための表示
駆動回路22が設けられる。また透過型の表示動作のた
めに表示領域21の背面に白色光バックライト11が配
置される。
【0032】液晶パネル20を図5に示す。この液晶パ
ネル20は図5(a)に示すように表示領域(パネル
部)21の左側に広い面積部分として表示駆動回路22
の配設領域が設定されている。そしてこの表示駆動回路
22としては、図5(a)における破線の円部分を拡大
した図5(b)に示されるように、例えばラインスキャ
ンシフトレジスタ22aとドットスキャンシフトレジス
タ22b、22c、22dが設けられる。
ネル20は図5(a)に示すように表示領域(パネル
部)21の左側に広い面積部分として表示駆動回路22
の配設領域が設定されている。そしてこの表示駆動回路
22としては、図5(a)における破線の円部分を拡大
した図5(b)に示されるように、例えばラインスキャ
ンシフトレジスタ22aとドットスキャンシフトレジス
タ22b、22c、22dが設けられる。
【0033】透過型RGBトリオ液晶パネルとされる液
晶パネル20における表示領域21はR、G、Bのそれ
ぞれについて水平−垂直方向にn×mの画素を有してい
るが、表示駆動回路22には、垂直方向のm画素に対す
る画素駆動回路としてドットスキャンシフトレジスタ2
2b、22c、22dが設けられ、また水平方向のnラ
インの順次走査のためにラインスキャンシフトレジスタ
22aが設けられることで、垂直ラインの水平方向の走
査が実行されるように構成されている。。画像信号とし
てはバッファ8からR、G、B各画像信号が供給されて
くるわけであるが、図5(b)は例えばR信号に対応す
る部分の構成であり、R信号としての3データがパラレ
ルにドットスキャンシフトレジスタ22b,22c,2
2dに供給される例である。3つの連続したデータがパ
ラレルに入力されるようにしているのは、図14の説明
でも述べたように、画像データの転送速度(ドットクロ
ック)、シフトレジスタの転送速度、液晶の応答速度、
解像度などの関係の事情によるものである。従って3パ
ラレルというのは1例であり、4データパラレル入力以
上とされる場合もあり、またドットスキャンシフトレジ
スタを1つとしてシリアル入力される例も考えられる。
晶パネル20における表示領域21はR、G、Bのそれ
ぞれについて水平−垂直方向にn×mの画素を有してい
るが、表示駆動回路22には、垂直方向のm画素に対す
る画素駆動回路としてドットスキャンシフトレジスタ2
2b、22c、22dが設けられ、また水平方向のnラ
インの順次走査のためにラインスキャンシフトレジスタ
22aが設けられることで、垂直ラインの水平方向の走
査が実行されるように構成されている。。画像信号とし
てはバッファ8からR、G、B各画像信号が供給されて
くるわけであるが、図5(b)は例えばR信号に対応す
る部分の構成であり、R信号としての3データがパラレ
ルにドットスキャンシフトレジスタ22b,22c,2
2dに供給される例である。3つの連続したデータがパ
ラレルに入力されるようにしているのは、図14の説明
でも述べたように、画像データの転送速度(ドットクロ
ック)、シフトレジスタの転送速度、液晶の応答速度、
解像度などの関係の事情によるものである。従って3パ
ラレルというのは1例であり、4データパラレル入力以
上とされる場合もあり、またドットスキャンシフトレジ
スタを1つとしてシリアル入力される例も考えられる。
【0034】そしてこのドットスキャンシフトレジスタ
22b,22c,22dは、R、G、Bの各データに対
して設けられるのもで、従って表示領域22の左部分
(右部分の場合も考えられる)に垂直方向に配置される
ドットスキャンシフトレジスタによる回路部分の面積は
比較的大きいものとなる。表示領域21における各画素
としても、R画素のみを示しているが、G画素、B画素
もそれぞれ同様(ほぼ同位置)に配され、図示しないG
画素用のドットスキャンシフトレジスタ、B画素用のド
ットスキャンシフトレジスタによって駆動されるように
構成される。
22b,22c,22dは、R、G、Bの各データに対
して設けられるのもで、従って表示領域22の左部分
(右部分の場合も考えられる)に垂直方向に配置される
ドットスキャンシフトレジスタによる回路部分の面積は
比較的大きいものとなる。表示領域21における各画素
としても、R画素のみを示しているが、G画素、B画素
もそれぞれ同様(ほぼ同位置)に配され、図示しないG
画素用のドットスキャンシフトレジスタ、B画素用のド
ットスキャンシフトレジスタによって駆動されるように
構成される。
【0035】表示領域21の上又は下側には、水平方向
の走査のための駆動回路としてラインスキャンシフトレ
ジスタ22aが配置される。ラインスキャンシフトレジ
スタ22aは、R、G、Bの各画素に対して共通に用い
られる。ラインスキャンシフトレジスタ22aには縦横
反転された映像信号に同期して液晶パネル駆動制御部1
0で生成された走査信号が供給されることにより、1ラ
イン垂直毎に各画素のゲートラインを順次アクティブと
していく走査を実行する。この各ラインの信号線(各画
素のゲートライン)はR、G、Bの各1ラインの全画素
に対して共通となっているため、表示領域21の上下方
向にはラインスキャンシフトレジスタ22aとしては
R、G、B共通に1つ配すればよく、上下方向に多大な
回路配置のための面積を必要としない。
の走査のための駆動回路としてラインスキャンシフトレ
ジスタ22aが配置される。ラインスキャンシフトレジ
スタ22aは、R、G、Bの各画素に対して共通に用い
られる。ラインスキャンシフトレジスタ22aには縦横
反転された映像信号に同期して液晶パネル駆動制御部1
0で生成された走査信号が供給されることにより、1ラ
イン垂直毎に各画素のゲートラインを順次アクティブと
していく走査を実行する。この各ラインの信号線(各画
素のゲートライン)はR、G、Bの各1ラインの全画素
に対して共通となっているため、表示領域21の上下方
向にはラインスキャンシフトレジスタ22aとしては
R、G、B共通に1つ配すればよく、上下方向に多大な
回路配置のための面積を必要としない。
【0036】バッファ8から、ドットスキャンシフトレ
ジスタ22b、22c、22dに供給される3データパ
ラレルのR信号、同じくバッファ8から図示しないG信
号用の3つのドットスキャンシフトレジスタに供給され
る3データパラレルのG信号、さらに同じくバッファ8
から図示しないB信号用の3つのドットスキャンシフト
レジスタに供給される3データパラレルのB信号、及び
液晶パネル駆動制御部10からラインスキャンシフトレ
ジスタ22aに供給される水平走査信号は、図5(a)
に示すフレキシブル基板に形成されたリード線パターン
により、バッファ8までの回路系を搭載した基板から液
晶パネル20としての表示駆動回路22の基板に送られ
ることになる。
ジスタ22b、22c、22dに供給される3データパ
ラレルのR信号、同じくバッファ8から図示しないG信
号用の3つのドットスキャンシフトレジスタに供給され
る3データパラレルのG信号、さらに同じくバッファ8
から図示しないB信号用の3つのドットスキャンシフト
レジスタに供給される3データパラレルのB信号、及び
液晶パネル駆動制御部10からラインスキャンシフトレ
ジスタ22aに供給される水平走査信号は、図5(a)
に示すフレキシブル基板に形成されたリード線パターン
により、バッファ8までの回路系を搭載した基板から液
晶パネル20としての表示駆動回路22の基板に送られ
ることになる。
【0037】本例の表示装置は以上のようにメモリ3
a、3bを利用して縦横変換した映像信号を液晶パネル
20に印加するとともに、その液晶パネル20には、垂
直方向にドットスキャンシフトレジスタ22b、22
c、22dが配されて映像信号に基づいた垂直方向の画
素駆動が行われる。また液晶パネル20には水平方向に
ラインスキャンシフトレジスタ22aが配され、縦横変
換された映像信号に同期した水平走査信号が液晶パネル
駆動制御部10で生成されて供給されることで、垂直ラ
イン毎のスキャンが水平方向に実行される。従って、表
示領域21に表示される映像としては、縦横が通常の状
態の画像(即ち当該表示装置に入力される映像信号に基
づく通常の縦横状態の画像)となり、例えば図13で説
明したようなヘッドマウントディスプレイにおける液晶
パネルとしての採用に全く問題はない。
a、3bを利用して縦横変換した映像信号を液晶パネル
20に印加するとともに、その液晶パネル20には、垂
直方向にドットスキャンシフトレジスタ22b、22
c、22dが配されて映像信号に基づいた垂直方向の画
素駆動が行われる。また液晶パネル20には水平方向に
ラインスキャンシフトレジスタ22aが配され、縦横変
換された映像信号に同期した水平走査信号が液晶パネル
駆動制御部10で生成されて供給されることで、垂直ラ
イン毎のスキャンが水平方向に実行される。従って、表
示領域21に表示される映像としては、縦横が通常の状
態の画像(即ち当該表示装置に入力される映像信号に基
づく通常の縦横状態の画像)となり、例えば図13で説
明したようなヘッドマウントディスプレイにおける液晶
パネルとしての採用に全く問題はない。
【0038】そして本例の場合、水平方向に平行な回路
部としてはラインスキャンシフトレジスタ22aが設け
られればよいことから、液晶パネル20は垂直方向のサ
イズを効果的に縮小できることになる。液晶パネル20
の垂直方向とは、図6のヘッドマウントディスプレイ3
0の奥行方向に相当するため、ヘッドマウントディスプ
レイ30の奥行方向の小型化に好適なものとなる。とこ
ろで図6(a)(b)(c)はそれぞれユーザーの左右
の目に対応して本例の表示装置を2つ配したヘッドマウ
ントディスプレイの例であるが、液晶パネル20の配置
状態や駆動方式のバリエーションを示しているものであ
る。例えば図6(b)は、2つの液晶パネル20、20
をそれぞれ同様の方向状態でヘッドマウントディスプレ
イ30内に配置した例である。このようにすることで、
各液晶パネル20、20において表示される映像の方向
関係は同一となり、問題ない。また図示していないが、
どちらの液晶パネル20もフレキシブル基板23が図面
上左側にくるように配置してもよい。
部としてはラインスキャンシフトレジスタ22aが設け
られればよいことから、液晶パネル20は垂直方向のサ
イズを効果的に縮小できることになる。液晶パネル20
の垂直方向とは、図6のヘッドマウントディスプレイ3
0の奥行方向に相当するため、ヘッドマウントディスプ
レイ30の奥行方向の小型化に好適なものとなる。とこ
ろで図6(a)(b)(c)はそれぞれユーザーの左右
の目に対応して本例の表示装置を2つ配したヘッドマウ
ントディスプレイの例であるが、液晶パネル20の配置
状態や駆動方式のバリエーションを示しているものであ
る。例えば図6(b)は、2つの液晶パネル20、20
をそれぞれ同様の方向状態でヘッドマウントディスプレ
イ30内に配置した例である。このようにすることで、
各液晶パネル20、20において表示される映像の方向
関係は同一となり、問題ない。また図示していないが、
どちらの液晶パネル20もフレキシブル基板23が図面
上左側にくるように配置してもよい。
【0039】ところが、液晶パネル20の配置位置のス
ペースやフレキシブル基板23のための空間的条件、信
号線の引き回しなど、設計上の各種の制約から図6
(b)のような配置ができない場合がある。このとき
は、例えば図6(a)(c)のように、一方の液晶パネ
ルを180゜回転させた状態で配置してもよい。この場
合、そのままでは各液晶パネル20、20での表示映像
が互いに上下左右反転した状態でユーザーに見えること
となってしまうため、一方の液晶パネルに対しては、表
示駆動方向が上下左右反対となるようにする必要があ
る。このためには、一方の液晶パネルについては、ドッ
トスキャンシフトレジスタ及びラインスキャンシフトレ
ジスタのシフト方向を逆にするようにするか、もしくは
画像データを縦横反転する際に上下左右の反転も行われ
るようにメモリ3a、3bの読出順序をコントロールす
ることなどが考えられる。このような処置を行うこと
で、図6(a)(c)のような配置の場合でも、各液晶
パネルにおいて方向性のあった表示を実行させることが
できる。なお、ヘッドマウントディスプレイとしては必
ずしも両目に対応して2つの表示装置が必要なわけでは
なく、例えば1単位の本例の表示装置を配したヘッドマ
ウントディスプレイも考えられる。
ペースやフレキシブル基板23のための空間的条件、信
号線の引き回しなど、設計上の各種の制約から図6
(b)のような配置ができない場合がある。このとき
は、例えば図6(a)(c)のように、一方の液晶パネ
ルを180゜回転させた状態で配置してもよい。この場
合、そのままでは各液晶パネル20、20での表示映像
が互いに上下左右反転した状態でユーザーに見えること
となってしまうため、一方の液晶パネルに対しては、表
示駆動方向が上下左右反対となるようにする必要があ
る。このためには、一方の液晶パネルについては、ドッ
トスキャンシフトレジスタ及びラインスキャンシフトレ
ジスタのシフト方向を逆にするようにするか、もしくは
画像データを縦横反転する際に上下左右の反転も行われ
るようにメモリ3a、3bの読出順序をコントロールす
ることなどが考えられる。このような処置を行うこと
で、図6(a)(c)のような配置の場合でも、各液晶
パネルにおいて方向性のあった表示を実行させることが
できる。なお、ヘッドマウントディスプレイとしては必
ずしも両目に対応して2つの表示装置が必要なわけでは
なく、例えば1単位の本例の表示装置を配したヘッドマ
ウントディスプレイも考えられる。
【0040】ところで、液晶パネル20は透過型RGB
トリオ液晶パネルとしたが、反射型RGBトリオ液晶パ
ネルを用いる構成も考えられ、この場合は白色光バック
ライト11に代えて、液晶パネル20の前面側に配され
る白色光フロントライトが設けられればよい。他の回路
部の構成及び動作は同様である。
トリオ液晶パネルとしたが、反射型RGBトリオ液晶パ
ネルを用いる構成も考えられ、この場合は白色光バック
ライト11に代えて、液晶パネル20の前面側に配され
る白色光フロントライトが設けられればよい。他の回路
部の構成及び動作は同様である。
【0041】次に、図7から図12により本発明の第2
の実施の形態としての表示装置の例を説明する。上記第
1の実施の形態では液晶パネル20として透過型(もし
くは反射型)RGBトリオ液晶パネル及び白色光バック
ライト(もしくは白色光フロントライト)を用いたが、
この第2の実施の形態は透過型(もしくは反射型)のR
GBトリオ液晶パネルと、RGBカラーバックライト
(もしくはRGBカラーフロントライト)を用いる例で
ある。
の実施の形態としての表示装置の例を説明する。上記第
1の実施の形態では液晶パネル20として透過型(もし
くは反射型)RGBトリオ液晶パネル及び白色光バック
ライト(もしくは白色光フロントライト)を用いたが、
この第2の実施の形態は透過型(もしくは反射型)のR
GBトリオ液晶パネルと、RGBカラーバックライト
(もしくはRGBカラーフロントライト)を用いる例で
ある。
【0042】図7に本例の表示装置のブロック図を示
す。この表示装置に対しては、映像信号としてRGB3
原色信号(R信号、G信号、B信号)が供給され、この
R信号、G信号、B信号はそれぞれA/D変換器41で
デジタルデータ形態に変換される。そしてこの例も、表
示を実行する液晶パネル60(透過型白黒液晶パネル)
は、垂直方向にラインを形成する画素群を水平方向に順
次走査していくことで1画面の画像表示を実行する。こ
のためスイッチ42,44、メモリ43a、43b、メ
モリコントローラ49が映像信号を縦横反転させる回路
部として機能し、垂直ラインを水平方向に走査する本例
の液晶パネル60での走査に対応できるようにしてい
る。
す。この表示装置に対しては、映像信号としてRGB3
原色信号(R信号、G信号、B信号)が供給され、この
R信号、G信号、B信号はそれぞれA/D変換器41で
デジタルデータ形態に変換される。そしてこの例も、表
示を実行する液晶パネル60(透過型白黒液晶パネル)
は、垂直方向にラインを形成する画素群を水平方向に順
次走査していくことで1画面の画像表示を実行する。こ
のためスイッチ42,44、メモリ43a、43b、メ
モリコントローラ49が映像信号を縦横反転させる回路
部として機能し、垂直ラインを水平方向に走査する本例
の液晶パネル60での走査に対応できるようにしてい
る。
【0043】縦横変換のためにメモリ43a、43bが
1フィールド単位で交互に書込/読出されることは上記
第1の実施の形態と同様であり、基本的にはメモリコン
トローラ49は図2に示したタイミングで各部を制御す
るものであるため、この点について重複説明は避ける。
但し本例では、透過型白黒液晶パネル60とRGBカラ
ーバックライト51を用いてカラー表示を行うため、縦
横変換された各映像信号(R信号、G信号、B信号)
を、3倍速面順次出力するようにしている。この点につ
いて図8で説明する。
1フィールド単位で交互に書込/読出されることは上記
第1の実施の形態と同様であり、基本的にはメモリコン
トローラ49は図2に示したタイミングで各部を制御す
るものであるため、この点について重複説明は避ける。
但し本例では、透過型白黒液晶パネル60とRGBカラ
ーバックライト51を用いてカラー表示を行うため、縦
横変換された各映像信号(R信号、G信号、B信号)
を、3倍速面順次出力するようにしている。この点につ
いて図8で説明する。
【0044】図8(a)(b)(c)はそれぞれR信
号、G信号、B信号として、A/D変換器41から出力
され、メモリ43a又は43bに書き込まれていく信号
を示している。図2で詳しく説明したように或るフィー
ルド期間に書き込まれた画像データは、次のフィールド
期間において読み出されてγ補正回路45以降の回路部
に供給されることになるが、図8(a)(b)(c)の
左側のフィールド期間に示す(メモリ43a又は43b
に書き込まれた)R信号、G信号、B信号は、図8
(d)として示すように読み出されることになる。つま
りフィールドの最初の1/3期間で1フィールド分のR
信号が3倍速タイミングで読み出されていき、続く1/
3期間で1フィールド分のG信号が3倍速タイミングで
読み出される。さらに最後の1/3期間で1フィールド
分のB信号が3倍速タイミングで読み出される。なお、
この1/3期間の3倍速読出は、図3(b)で説明した
ようなアドレス方向で行われることで、図8(d)の3
倍速面順次信号は、縦横変換された信号となっている。
号、G信号、B信号として、A/D変換器41から出力
され、メモリ43a又は43bに書き込まれていく信号
を示している。図2で詳しく説明したように或るフィー
ルド期間に書き込まれた画像データは、次のフィールド
期間において読み出されてγ補正回路45以降の回路部
に供給されることになるが、図8(a)(b)(c)の
左側のフィールド期間に示す(メモリ43a又は43b
に書き込まれた)R信号、G信号、B信号は、図8
(d)として示すように読み出されることになる。つま
りフィールドの最初の1/3期間で1フィールド分のR
信号が3倍速タイミングで読み出されていき、続く1/
3期間で1フィールド分のG信号が3倍速タイミングで
読み出される。さらに最後の1/3期間で1フィールド
分のB信号が3倍速タイミングで読み出される。なお、
この1/3期間の3倍速読出は、図3(b)で説明した
ようなアドレス方向で行われることで、図8(d)の3
倍速面順次信号は、縦横変換された信号となっている。
【0045】このような3倍速面順次信号を出力するた
めに、メモリコントローラ49は、図2、図3で説明し
たような制御に加え、フィールドの1/3期間のタイミ
ング毎にR信号、G信号、B信号を順次3倍速で読み出
す制御を行う。またスイッチ44の3つのta端子、3
つのtb端子にはそれぞれR信号、G信号、B信号が読
み出されて供給されるが、メモリコントローラ49は1
フィールド毎のta端子/tb端子の切換とともに、ス
イッチ44aを1/3フィールド毎にR端子、G端子、
B端子に切り換えるように制御を行う。このような3倍
速面順次信号形態での読出のためのタイミングは、垂直
同期信号V及び水平同期信号HDから、映像信号時間圧
縮制御部53が生成し、メモリコントローラ49に供給
する。
めに、メモリコントローラ49は、図2、図3で説明し
たような制御に加え、フィールドの1/3期間のタイミ
ング毎にR信号、G信号、B信号を順次3倍速で読み出
す制御を行う。またスイッチ44の3つのta端子、3
つのtb端子にはそれぞれR信号、G信号、B信号が読
み出されて供給されるが、メモリコントローラ49は1
フィールド毎のta端子/tb端子の切換とともに、ス
イッチ44aを1/3フィールド毎にR端子、G端子、
B端子に切り換えるように制御を行う。このような3倍
速面順次信号形態での読出のためのタイミングは、垂直
同期信号V及び水平同期信号HDから、映像信号時間圧
縮制御部53が生成し、メモリコントローラ49に供給
する。
【0046】縦横変換され、かつ3倍速面順次信号とさ
れたR信号、G信号、B信号は、γ補正回路45におい
て、液晶パネル60のV−T特性に応じたγ補正処理が
施される。そしてγ補正された3倍速面順次信号は、D
/A変換器46でアナログ信号に戻される。
れたR信号、G信号、B信号は、γ補正回路45におい
て、液晶パネル60のV−T特性に応じたγ補正処理が
施される。そしてγ補正された3倍速面順次信号は、D
/A変換器46でアナログ信号に戻される。
【0047】D/A変換器46から出力される3倍速面
順次信号は、フィールド反転回路47において1/3フ
ィールド期間毎に極性が反転された映像信号に変換され
る。つまり図9(a)にD/A変換器6から出力される
3倍速面順次とされたR信号、G信号、B信号を示して
いるが、例えばこのような各映像信号が図9(b)のよ
うにR、G、Bの個別の単位での1フィールド分のデー
タとなる1/3フィールド毎に極性反転されて出力され
ることになる。1/3フィールド毎のタイミングは液晶
パネル駆動制御部50から与えられる。液晶パネル駆動
制御部50は、メモリコントローラ49からの3倍速面
順次面順次信号に同期したタイミングに応じて極性反転
のための1/3フィールドのタイミングを発生させると
ともに、液晶パネル20に対して水平走査のための信号
を生成して供給する。
順次信号は、フィールド反転回路47において1/3フ
ィールド期間毎に極性が反転された映像信号に変換され
る。つまり図9(a)にD/A変換器6から出力される
3倍速面順次とされたR信号、G信号、B信号を示して
いるが、例えばこのような各映像信号が図9(b)のよ
うにR、G、Bの個別の単位での1フィールド分のデー
タとなる1/3フィールド毎に極性反転されて出力され
ることになる。1/3フィールド毎のタイミングは液晶
パネル駆動制御部50から与えられる。液晶パネル駆動
制御部50は、メモリコントローラ49からの3倍速面
順次面順次信号に同期したタイミングに応じて極性反転
のための1/3フィールドのタイミングを発生させると
ともに、液晶パネル20に対して水平走査のための信号
を生成して供給する。
【0048】フィールド反転回路47から出力される3
倍速面順次信号は、バッファ48を介して液晶パネル6
0に供給される。液晶パネル60は、透過型白黒液晶パ
ネルとされており、表示領域61(パネル部)、及び表
示領域61での画素を駆動するための表示駆動回路62
が設けられる。また透過型の表示動作のために表示領域
61の背面にRGBカラーバックライト51が配置され
る。
倍速面順次信号は、バッファ48を介して液晶パネル6
0に供給される。液晶パネル60は、透過型白黒液晶パ
ネルとされており、表示領域61(パネル部)、及び表
示領域61での画素を駆動するための表示駆動回路62
が設けられる。また透過型の表示動作のために表示領域
61の背面にRGBカラーバックライト51が配置され
る。
【0049】液晶パネル60は、カラー液晶パネルであ
る図1の液晶パネル20に比べて、映像としての画素サ
イズを同数とすると、白黒液晶パネルであることから画
素数は1/3となる。画質を損なうことのない画素数の
低減は、液晶パネル60の小型化にも寄与する。又、異
なる考え方でみれば、液晶パネル20と同数の画素構成
を備えた場合、3倍の高解像度化が可能となる。
る図1の液晶パネル20に比べて、映像としての画素サ
イズを同数とすると、白黒液晶パネルであることから画
素数は1/3となる。画質を損なうことのない画素数の
低減は、液晶パネル60の小型化にも寄与する。又、異
なる考え方でみれば、液晶パネル20と同数の画素構成
を備えた場合、3倍の高解像度化が可能となる。
【0050】また画像表示のための走査に関しては、第
1の実施の形態と同様に垂直ラインの水平方向の走査を
行う。このため図5で説明した構成と同様に、表示駆動
回路62としては表示領域61の上方又は下方にライン
スキャンシフトレジスタが設けられ、表示領域61の左
又は右にドットスキャンシフトレジスタが配置される。
ただし、ドットスキャンシフトレジスタは、R、G、B
の各信号につき共通のものが、所有数(xデータパラレ
ル入力の場合x個)設けられることになる。
1の実施の形態と同様に垂直ラインの水平方向の走査を
行う。このため図5で説明した構成と同様に、表示駆動
回路62としては表示領域61の上方又は下方にライン
スキャンシフトレジスタが設けられ、表示領域61の左
又は右にドットスキャンシフトレジスタが配置される。
ただし、ドットスキャンシフトレジスタは、R、G、B
の各信号につき共通のものが、所有数(xデータパラレ
ル入力の場合x個)設けられることになる。
【0051】この例の表示装置は、メモリ43a、43
bを利用して縦横変換した映像信号を液晶パネル60に
印加するとともに、その液晶パネル60には、垂直方向
にドットスキャンシフトレジスタが配されて映像信号に
基づいた垂直方向の画素駆動が行われ、また水平方向に
はラインスキャンシフトレジスタが配され、縦横変換さ
れた映像信号に同期した水平走査信号が液晶パネル駆動
制御部10で生成されて供給されることで、垂直ライン
毎のスキャンが水平方向に実行される点で第1の実施の
形態と同様であり、これによって液晶パネル60は垂直
方向のサイズを効果的に縮小できる。また液晶パネル6
0の垂直方向とは、図6のようなヘッドマウントディス
プレイ30の奥行方向に相当するため、ヘッドマウント
ディスプレイ30の奥行方向の小型化に好適なものとな
る。
bを利用して縦横変換した映像信号を液晶パネル60に
印加するとともに、その液晶パネル60には、垂直方向
にドットスキャンシフトレジスタが配されて映像信号に
基づいた垂直方向の画素駆動が行われ、また水平方向に
はラインスキャンシフトレジスタが配され、縦横変換さ
れた映像信号に同期した水平走査信号が液晶パネル駆動
制御部10で生成されて供給されることで、垂直ライン
毎のスキャンが水平方向に実行される点で第1の実施の
形態と同様であり、これによって液晶パネル60は垂直
方向のサイズを効果的に縮小できる。また液晶パネル6
0の垂直方向とは、図6のようなヘッドマウントディス
プレイ30の奥行方向に相当するため、ヘッドマウント
ディスプレイ30の奥行方向の小型化に好適なものとな
る。
【0052】そしてさらにこの第2の実施の形態の例
は、透過型白黒液晶パネル60を用いるとともに、RG
Bカラーバックライト51を面順次発光させることで、
カラー表示を行うとともに、上述のように画素数の縮小
もしくは高解像度化を容易に実現できるようにしてい
る。図10〜図12により、面順次発光によるカラー表
示動作を説明する。
は、透過型白黒液晶パネル60を用いるとともに、RG
Bカラーバックライト51を面順次発光させることで、
カラー表示を行うとともに、上述のように画素数の縮小
もしくは高解像度化を容易に実現できるようにしてい
る。図10〜図12により、面順次発光によるカラー表
示動作を説明する。
【0053】図10に示すように、垂直ラインの水平方
向の走査による表示が実行される液晶パネル60の表示
領域61に対して、その背面側にバックライト51が配
されることになるが、このバックライト51は、例えば
多数のR発光LED,G発光LED、B発光LEDが並
べられて構成されていることで、赤、緑、青のバックラ
イト光を出力することができるが、図示するように発光
領域として左部51L、中部51C、右部51Rが分割
設定される。
向の走査による表示が実行される液晶パネル60の表示
領域61に対して、その背面側にバックライト51が配
されることになるが、このバックライト51は、例えば
多数のR発光LED,G発光LED、B発光LEDが並
べられて構成されていることで、赤、緑、青のバックラ
イト光を出力することができるが、図示するように発光
領域として左部51L、中部51C、右部51Rが分割
設定される。
【0054】そして、図8(d)に示した3倍速面順次
信号からわかるように、この3倍速面順次信号が各種処
理された後バッファ48から供給される液晶パネル60
では、1フィールドの最初の1/3期間でR信号による
1画面分の走査(垂直ラインの水平走査)が行われ、次
の1/3期間でG信号による1画面分の走査(垂直ライ
ンの水平走査)が行われ、さらに最後の1/3期間でB
信号による1画面分の走査(垂直ラインの水平走査)が
行われる。このような走査に応じて、図11に示すよう
なタイミングで、バックライト51の左部51L、中部
51C、右部51Rが発光動作を行う。この左部51
L、中部51C、右部51Rが発光動作は、バックライ
ト面順次駆動制御部52からのタイミング及び発光色指
示の情報に基づいて行われることになる。バックライト
面順次駆動制御部52は、メモリコントローラ49から
の3倍速面順次信号に同期したタイミングに基づいて、
発光制御タイミングを生成する。
信号からわかるように、この3倍速面順次信号が各種処
理された後バッファ48から供給される液晶パネル60
では、1フィールドの最初の1/3期間でR信号による
1画面分の走査(垂直ラインの水平走査)が行われ、次
の1/3期間でG信号による1画面分の走査(垂直ライ
ンの水平走査)が行われ、さらに最後の1/3期間でB
信号による1画面分の走査(垂直ラインの水平走査)が
行われる。このような走査に応じて、図11に示すよう
なタイミングで、バックライト51の左部51L、中部
51C、右部51Rが発光動作を行う。この左部51
L、中部51C、右部51Rが発光動作は、バックライ
ト面順次駆動制御部52からのタイミング及び発光色指
示の情報に基づいて行われることになる。バックライト
面順次駆動制御部52は、メモリコントローラ49から
の3倍速面順次信号に同期したタイミングに基づいて、
発光制御タイミングを生成する。
【0055】図11、図12により発光動作例を具体的
に説明する。図11におけるT1、T2、T3の期間
は、液晶パネル60においてR信号による走査が行われ
ている期間であり、またT4、T5、T6の期間は、液
晶パネル60においてG信号による走査が行われている
期間である。さらにT7、T8、T9の期間は、液晶パ
ネル60においてB信号による走査が行われている期間
を示している。また、左部51L、中部51C、右部5
1Rの動作としてLレベルは発光しない状態、Hレベル
において「R」は赤色発光動作、「G」は緑色発光動
作、「B」は青色発光動作を示している。
に説明する。図11におけるT1、T2、T3の期間
は、液晶パネル60においてR信号による走査が行われ
ている期間であり、またT4、T5、T6の期間は、液
晶パネル60においてG信号による走査が行われている
期間である。さらにT7、T8、T9の期間は、液晶パ
ネル60においてB信号による走査が行われている期間
を示している。また、左部51L、中部51C、右部5
1Rの動作としてLレベルは発光しない状態、Hレベル
において「R」は赤色発光動作、「G」は緑色発光動
作、「B」は青色発光動作を示している。
【0056】まずT1期間を見る。このT1期間はR信
号走査の1/3が行われる期間である。つまり左部51
Lに対向する、表示領域61の左側1/3部分で走査が
進行している期間である。この期間において走査は中部
51C、右部51Rに対向する部分には達しておらず、
表示領域61の右側2/3の領域の各画素には、その直
前のフィールドのB信号データが保持されている。な
お、これは液晶パネルの画素における画素透過率の保持
機能によるものであることはいうまでもない。従って、
T1期間においては、表示領域61の状態は図12に示
すようになる。図12において走査中の領域を斜線部と
して示すが、図示するようにT1期間では左1/3の領
域の画素が走査中で、右2/3の領域の画素にはB信号
情報が保持されている。従って、このT1期間は、図1
1に示すように、左部51Lには発光動作を停止させ、
一方、中部51C、右部51Rには青色発光動作を実行
させる。
号走査の1/3が行われる期間である。つまり左部51
Lに対向する、表示領域61の左側1/3部分で走査が
進行している期間である。この期間において走査は中部
51C、右部51Rに対向する部分には達しておらず、
表示領域61の右側2/3の領域の各画素には、その直
前のフィールドのB信号データが保持されている。な
お、これは液晶パネルの画素における画素透過率の保持
機能によるものであることはいうまでもない。従って、
T1期間においては、表示領域61の状態は図12に示
すようになる。図12において走査中の領域を斜線部と
して示すが、図示するようにT1期間では左1/3の領
域の画素が走査中で、右2/3の領域の画素にはB信号
情報が保持されている。従って、このT1期間は、図1
1に示すように、左部51Lには発光動作を停止させ、
一方、中部51C、右部51Rには青色発光動作を実行
させる。
【0057】続いてT2期間になると、図12からわか
るように左1/3の領域の画素は直前に走査されたR信
号情報に変わっており、中央1/3の領域が走査中で、
右1/3の領域の画素にはB信号情報が保持されてい
る。従ってこのT2期間は、図11に示すように、左部
51Lには赤色発光動作を実行させ、中部51Cには発
光動作を停止させ、右部51Rには青色発光動作を継続
させる。
るように左1/3の領域の画素は直前に走査されたR信
号情報に変わっており、中央1/3の領域が走査中で、
右1/3の領域の画素にはB信号情報が保持されてい
る。従ってこのT2期間は、図11に示すように、左部
51Lには赤色発光動作を実行させ、中部51Cには発
光動作を停止させ、右部51Rには青色発光動作を継続
させる。
【0058】さらにT2期間になると、図12からわか
るように左2/3の領域の画素は直前に走査されたR信
号情報に変わっており、右1/3の領域の画素は走査中
となる。従ってこのT3期間は、図11に示すように、
左部51L、中部51Cにはには赤色発光動作を実行さ
せ、右部51Rには発光動作を停止させる。
るように左2/3の領域の画素は直前に走査されたR信
号情報に変わっており、右1/3の領域の画素は走査中
となる。従ってこのT3期間は、図11に示すように、
左部51L、中部51Cにはには赤色発光動作を実行さ
せ、右部51Rには発光動作を停止させる。
【0059】T4期間からはG信号による走査が開始さ
れる。図12に示すようにT4期間では左1/3の領域
の画素が走査中で、右2/3の領域の画素にはR信号情
報が保持されている。従って、このT4期間は、図11
に示すように、左部51Lには発光動作を停止させ、一
方、中部51C、右部51Rには赤色発光動作を実行さ
せる。
れる。図12に示すようにT4期間では左1/3の領域
の画素が走査中で、右2/3の領域の画素にはR信号情
報が保持されている。従って、このT4期間は、図11
に示すように、左部51Lには発光動作を停止させ、一
方、中部51C、右部51Rには赤色発光動作を実行さ
せる。
【0060】以降図11、図12に示す状態が1フィー
ルド期間に実行され、また各フィールド期間で繰り返さ
れることで、バックライト51の面順次発光と3倍速面
順次信号に基づく液晶パネル60での走査により、カラ
ー映像が表示されることになる。
ルド期間に実行され、また各フィールド期間で繰り返さ
れることで、バックライト51の面順次発光と3倍速面
順次信号に基づく液晶パネル60での走査により、カラ
ー映像が表示されることになる。
【0061】なお、この例ではバックライト51の発光
領域を3つに分け、1フィールドの1/3とされる各走
査期間の1/3期間毎(例えばT1,T2,T3)に発
光状態を切換えたが、バックライト51の発光領域の分
割数は任意に設定できる。つまり、発光領域の分割数を
「Y」としたら1フィールドの1/3の各走査期間をY
個の期間に分けて、各発光領域の発光状態を切り換えれ
ばよい。
領域を3つに分け、1フィールドの1/3とされる各走
査期間の1/3期間毎(例えばT1,T2,T3)に発
光状態を切換えたが、バックライト51の発光領域の分
割数は任意に設定できる。つまり、発光領域の分割数を
「Y」としたら1フィールドの1/3の各走査期間をY
個の期間に分けて、各発光領域の発光状態を切り換えれ
ばよい。
【0062】ところで、液晶パネル60は透過型白黒液
晶パネルとしたが、反射型白黒液晶パネルを用いる構成
も考えられ、この場合はRGBカラーバックライト51
に代えて、液晶パネル60の前面側に配されるRGBカ
ラーフロントライトが設けられればよい。他の回路部の
構成や、面順次スキャン、面順次発光などの動作は同様
である。
晶パネルとしたが、反射型白黒液晶パネルを用いる構成
も考えられ、この場合はRGBカラーバックライト51
に代えて、液晶パネル60の前面側に配されるRGBカ
ラーフロントライトが設けられればよい。他の回路部の
構成や、面順次スキャン、面順次発光などの動作は同様
である。
【0063】
【発明の効果】以上説明したように本発明では、縦横変
換手段により画像データを縦横変換したデータ列として
表示手段に供給されるようにし、垂直の画素列が水平方
向に走査されていくことで表示動作が実行されるように
するため、表示手段における表示領域の上部もしくは下
部にはラインスキャン駆動回路を配することが好適にな
る。つまり回路実装のために広い面積を要する画素駆動
回路を表示領域の上部もしくは下部に配する必要がなく
なり、これによって表示手段の垂直方向のサイズを効率
的に縮小することが可能となるという効果がある。そし
てこれは、ヘッドマウントディスプレイなどへの搭載に
際して、そのヘッドマウントディスプレイの奥行方向の
サイズの縮小の可能性を与えるものとなる。
換手段により画像データを縦横変換したデータ列として
表示手段に供給されるようにし、垂直の画素列が水平方
向に走査されていくことで表示動作が実行されるように
するため、表示手段における表示領域の上部もしくは下
部にはラインスキャン駆動回路を配することが好適にな
る。つまり回路実装のために広い面積を要する画素駆動
回路を表示領域の上部もしくは下部に配する必要がなく
なり、これによって表示手段の垂直方向のサイズを効率
的に縮小することが可能となるという効果がある。そし
てこれは、ヘッドマウントディスプレイなどへの搭載に
際して、そのヘッドマウントディスプレイの奥行方向の
サイズの縮小の可能性を与えるものとなる。
【0064】また表示手段は、透過型もしくは反射型の
カラー液晶表示パネルにより構成されるとともに、該カ
ラー液晶表示パネルの表示動作のために白色光バックラ
イトもしくは白色光フロントライトが配されることで、
カラー表示を実現する。
カラー液晶表示パネルにより構成されるとともに、該カ
ラー液晶表示パネルの表示動作のために白色光バックラ
イトもしくは白色光フロントライトが配されることで、
カラー表示を実現する。
【0065】また本発明においては、縦横変換手段は、
水平方向に画素数n、垂直走査方向にライン数mとされ
て供給されるRGBカラー画像データ列を、垂直方向に
画素数m、水平走査方向にライン数nとなるRGB各画
像データ列に変換するとともに、当該RGB各画像デー
タ列を時分割に面順次出力する。そして表示手段は、透
過型もしくは反射型の白黒液晶表示パネルにより構成さ
れ、白黒液晶表示パネルの表示動作のためにRGBカラ
ーバックライトもしくはRGBカラーフロントライト
が、縦横変換手段から面順次出力されるRGB各画像デ
ータ列に対応してRGB面順次で発光動作を行うように
している。このようにする場合、表示手段としてはRG
Bカラー液晶表示パネルの場合と同一の解像度を考えれ
ば、画素数を1/3とし、画素構成、回路構成の簡略化
及びそれに伴う表示手段のサイズ縮小を実現できるとい
う効果がある。又、RGBカラー液晶表示パネルの場合
と同一サイズ(同一の総画素数)を考えれば、画素数は
3倍となるため、高解像度化を実現できるという効果が
ある。
水平方向に画素数n、垂直走査方向にライン数mとされ
て供給されるRGBカラー画像データ列を、垂直方向に
画素数m、水平走査方向にライン数nとなるRGB各画
像データ列に変換するとともに、当該RGB各画像デー
タ列を時分割に面順次出力する。そして表示手段は、透
過型もしくは反射型の白黒液晶表示パネルにより構成さ
れ、白黒液晶表示パネルの表示動作のためにRGBカラ
ーバックライトもしくはRGBカラーフロントライト
が、縦横変換手段から面順次出力されるRGB各画像デ
ータ列に対応してRGB面順次で発光動作を行うように
している。このようにする場合、表示手段としてはRG
Bカラー液晶表示パネルの場合と同一の解像度を考えれ
ば、画素数を1/3とし、画素構成、回路構成の簡略化
及びそれに伴う表示手段のサイズ縮小を実現できるとい
う効果がある。又、RGBカラー液晶表示パネルの場合
と同一サイズ(同一の総画素数)を考えれば、画素数は
3倍となるため、高解像度化を実現できるという効果が
ある。
【0066】また表示手段が2単位、左右対称に配置さ
れるとともに、表示制御回路手段は、該2つの表示手段
が互いに上下反転かつ左右反転の状態で同一画像の表示
を行うように画像データ及び走査信号の供給を行うこと
で、例えばヘッドマウントディスプレイなどの配置設計
や信号ラインの引き回しの設計などの自由度を上げるこ
とができるという効果がある。
れるとともに、表示制御回路手段は、該2つの表示手段
が互いに上下反転かつ左右反転の状態で同一画像の表示
を行うように画像データ及び走査信号の供給を行うこと
で、例えばヘッドマウントディスプレイなどの配置設計
や信号ラインの引き回しの設計などの自由度を上げるこ
とができるという効果がある。
【図1】本発明の第1の実施の形態の表示装置のブロッ
ク図である。
ク図である。
【図2】第1の実施の形態の表示装置のメモリ動作の説
明図である。
明図である。
【図3】第1の実施の形態の表示装置のメモリによる縦
横変換動作の説明図である。
横変換動作の説明図である。
【図4】第1の実施の形態のフィールド反転の説明図で
ある。
ある。
【図5】第1の実施の形態の液晶パネルの構成の説明図
である。
である。
【図6】実施の形態の表示装置のヘッドマウントディス
プレイ内の配置状態の説明図である。
プレイ内の配置状態の説明図である。
【図7】本発明の第2の実施の形態の表示装置のブロッ
ク図である。
ク図である。
【図8】第2の実施の形態の3倍速面順次出力の説明図
である。
である。
【図9】第2の実施の形態のフィールド反転の説明図で
ある。
ある。
【図10】第2の実施の形態の液晶パネル及びバックラ
イトの説明図である。
イトの説明図である。
【図11】第2の実施の形態のバックライトの発光動作
の説明図である。
の説明図である。
【図12】第2の実施の形態のバックライトの発光動作
と走査タイミングの関係の説明図である。
と走査タイミングの関係の説明図である。
【図13】ヘッドマウントディスプレイの光学系の説明
図である。
図である。
【図14】液晶パネルの垂直方向のサイズに関する説明
図である。
図である。
1,41 A/D変換器、2,4,42,44 スイッ
チ、3a,3b,43a,43b メモリ、5,45
γ補正回路、6,46 D/A変換器、7,47 フィ
ールド反転回路、8,48 バッファ、9,49 メモ
リコントローラ、10,50 液晶パネル駆動制御部、
11 白色光バックライト、20 透過型RGB液晶パ
ネル、21,61 表示領域、22,62 表示駆動回
路、22a ラインスキャンシフトレジスタ、22b,
22c,22d ドットスキャンシフトレジスタ、30
ヘッドマウントディスプレイ、51 RGBカラーバ
ックライト、52 バックライト面順次駆動制御部、5
3 映像信号時間圧縮制御部、60 透過型白黒液晶パ
ネル
チ、3a,3b,43a,43b メモリ、5,45
γ補正回路、6,46 D/A変換器、7,47 フィ
ールド反転回路、8,48 バッファ、9,49 メモ
リコントローラ、10,50 液晶パネル駆動制御部、
11 白色光バックライト、20 透過型RGB液晶パ
ネル、21,61 表示領域、22,62 表示駆動回
路、22a ラインスキャンシフトレジスタ、22b,
22c,22d ドットスキャンシフトレジスタ、30
ヘッドマウントディスプレイ、51 RGBカラーバ
ックライト、52 バックライト面順次駆動制御部、5
3 映像信号時間圧縮制御部、60 透過型白黒液晶パ
ネル
─────────────────────────────────────────────────────
【手続補正書】
【提出日】平成9年7月2日
【手続補正1】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】0018
【補正方法】変更
【補正内容】
【0018】
【発明の実施の形態】以下、図1から図6により本発明
の表示装置としての第1の実施の形態を説明する。図1
は第1の実施の形態の表示装置のブロック図であり、こ
の図1の表示装置の構成は例えば図6に示すような眼鏡
型の筐体とされるヘッドマウントディスプレイ30内に
おいてユーザーの両眼に対応して2単位設けられること
になる。
の表示装置としての第1の実施の形態を説明する。図1
は第1の実施の形態の表示装置のブロック図であり、こ
の図1の表示装置の構成は例えば図6に示すような眼鏡
型の筐体とされるヘッドマウントディスプレイ30内に
おいてユーザーの両眼に対応して2単位設けられること
になる。
【手続補正2】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】0035
【補正方法】変更
【補正内容】
【0035】表示領域21の上又は下側には、水平方向
の走査のための駆動回路としてラインスキャンシフトレ
ジスタ22aが配置される。ラインスキャンシフトレジ
スタ22aは、R、G、Bの各画素に対して共通に用い
られる。ラインスキャンシフトレジスタ22aには縦横
反転された映像信号に同期して液晶パネル駆動制御部1
0で生成された走査信号が供給されることにより、1垂
直ライン毎に各画素のゲートラインを順次アクティブと
していく走査を実行する。この各ラインの信号線(各画
素のゲートライン)はR、G、Bの各1ラインの全画素
に対して共通となっているため、表示領域21の上下方
向にはラインスキャンシフトレジスタ22aとしては
R、G、B共通に1つ配すればよく、上下方向に多大な
回路配置のための面積を必要としない。
の走査のための駆動回路としてラインスキャンシフトレ
ジスタ22aが配置される。ラインスキャンシフトレジ
スタ22aは、R、G、Bの各画素に対して共通に用い
られる。ラインスキャンシフトレジスタ22aには縦横
反転された映像信号に同期して液晶パネル駆動制御部1
0で生成された走査信号が供給されることにより、1垂
直ライン毎に各画素のゲートラインを順次アクティブと
していく走査を実行する。この各ラインの信号線(各画
素のゲートライン)はR、G、Bの各1ラインの全画素
に対して共通となっているため、表示領域21の上下方
向にはラインスキャンシフトレジスタ22aとしては
R、G、B共通に1つ配すればよく、上下方向に多大な
回路配置のための面積を必要としない。
【手続補正3】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】0036
【補正方法】変更
【補正内容】
【0036】バッファ8から、ドットスキャンシフトレ
ジスタ22b、22c、22dに供給される3データパ
ラレルのR信号、同じくバッファ8から図示しないG信
号用の3つのドットスキャンシフトレジスタに供給され
る3データパラレルのG信号、さらに同じくバッファ8
から図示しないB信号用の3つのドットスキャンシフト
レジスタに供給される3データパラレルのB信号、及び
液晶パネル駆動制御部10からラインスキャンシフトレ
ジスタ22aに供給される水平走査信号は、図5(a)
に示すフレキシブル基板 23に形成されたリード線パタ
ーンにより、バッファ8までの回路系を搭載した基板か
ら液晶パネル20としての表示駆動回路22の基板に送
られることになる。
ジスタ22b、22c、22dに供給される3データパ
ラレルのR信号、同じくバッファ8から図示しないG信
号用の3つのドットスキャンシフトレジスタに供給され
る3データパラレルのG信号、さらに同じくバッファ8
から図示しないB信号用の3つのドットスキャンシフト
レジスタに供給される3データパラレルのB信号、及び
液晶パネル駆動制御部10からラインスキャンシフトレ
ジスタ22aに供給される水平走査信号は、図5(a)
に示すフレキシブル基板 23に形成されたリード線パタ
ーンにより、バッファ8までの回路系を搭載した基板か
ら液晶パネル20としての表示駆動回路22の基板に送
られることになる。
【手続補正4】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】0041
【補正方法】変更
【補正内容】
【0041】次に、図7から図12により本発明の第2
の実施の形態としての表示装置の例を説明する。上記第
1の実施の形態では液晶パネル20として透過型(もし
くは反射型)RGBトリオ液晶パネル及び白色光バック
ライト(もしくは白色光フロントライト)を用いたが、
この第2の実施の形態は透過型(もしくは反射型)の白
黒液晶パネルと、RGBカラーバックライト(もしくは
RGBカラーフロントライト)を用いる例である。
の実施の形態としての表示装置の例を説明する。上記第
1の実施の形態では液晶パネル20として透過型(もし
くは反射型)RGBトリオ液晶パネル及び白色光バック
ライト(もしくは白色光フロントライト)を用いたが、
この第2の実施の形態は透過型(もしくは反射型)の白
黒液晶パネルと、RGBカラーバックライト(もしくは
RGBカラーフロントライト)を用いる例である。
【手続補正5】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】0047
【補正方法】変更
【補正内容】
【0047】D/A変換器46から出力される3倍速面
順次信号は、フィールド反転回路47において1/3フ
ィールド期間毎に極性が反転された映像信号に変換され
る。つまり図9(a)にD/A変換器6から出力される
3倍速面順次とされたR信号、G信号、B信号を示して
いるが、例えばこのような各映像信号が図9(b)のよ
うにR、G、Bの個別の単位での1フィールド分のデー
タとなる1/3フィールド毎に極性反転されて出力され
ることになる。1/3フィールド毎のタイミングは液晶
パネル駆動制御部50から与えられる。液晶パネル駆動
制御部50は、メモリコントローラ49からの3倍速面
順次信号に同期したタイミングに応じて極性反転のため
の1/3フィールドのタイミングを発生させるととも
に、液晶パネル20に対して水平走査のための信号を生
成して供給する。
順次信号は、フィールド反転回路47において1/3フ
ィールド期間毎に極性が反転された映像信号に変換され
る。つまり図9(a)にD/A変換器6から出力される
3倍速面順次とされたR信号、G信号、B信号を示して
いるが、例えばこのような各映像信号が図9(b)のよ
うにR、G、Bの個別の単位での1フィールド分のデー
タとなる1/3フィールド毎に極性反転されて出力され
ることになる。1/3フィールド毎のタイミングは液晶
パネル駆動制御部50から与えられる。液晶パネル駆動
制御部50は、メモリコントローラ49からの3倍速面
順次信号に同期したタイミングに応じて極性反転のため
の1/3フィールドのタイミングを発生させるととも
に、液晶パネル20に対して水平走査のための信号を生
成して供給する。
【手続補正6】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】0050
【補正方法】変更
【補正内容】
【0050】また画像表示のための走査に関しては、第
1の実施の形態と同様に垂直ラインの水平方向の走査を
行う。このため図5で説明した構成と同様に、表示駆動
回路62としては表示領域61の上方又は下方にライン
スキャンシフトレジスタが設けられ、表示領域61の左
又は右にドットスキャンシフトレジスタが配置される。
ただし、ドットスキャンシフトレジスタは、R、G、B
の各信号につき共通のものが、所要数(xデータパラレ
ル入力の場合x個)設けられることになる。
1の実施の形態と同様に垂直ラインの水平方向の走査を
行う。このため図5で説明した構成と同様に、表示駆動
回路62としては表示領域61の上方又は下方にライン
スキャンシフトレジスタが設けられ、表示領域61の左
又は右にドットスキャンシフトレジスタが配置される。
ただし、ドットスキャンシフトレジスタは、R、G、B
の各信号につき共通のものが、所要数(xデータパラレ
ル入力の場合x個)設けられることになる。
【手続補正7】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】0058
【補正方法】変更
【補正内容】
【0058】さらにT3期間になると、図12からわか
るように左2/3の領域の画素は直前に走査されたR信
号情報に変わっており、右1/3の領域の画素は走査中
となる。従ってこのT3期間は、図11に示すように、
左部51L、中部51Cには赤色発光動作を実行させ、
右部51Rには発光動作を停止させる。 ─────────────────────────────────────────────────────
るように左2/3の領域の画素は直前に走査されたR信
号情報に変わっており、右1/3の領域の画素は走査中
となる。従ってこのT3期間は、図11に示すように、
左部51L、中部51Cには赤色発光動作を実行させ、
右部51Rには発光動作を停止させる。 ─────────────────────────────────────────────────────
【手続補正書】
【提出日】平成9年7月4日
【手続補正1】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】請求項1
【補正方法】変更
【補正内容】
【手続補正2】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】請求項4
【補正方法】変更
【補正内容】
【手続補正3】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】0015
【補正方法】変更
【補正内容】
【0015】このため表示装置として、表示領域の水平
方向にラインスキャン駆動回路が配され、また表示領域
の垂直方向に画素駆動回路(ドットスキャン駆動回路)
が配されることで、垂直方向に1ラインを形成する画素
群が水平方向に走査されて画像表示を行うようにされた
表示手段と、水平方向に画素数n、垂直走査方向に水平
ライン数mとされて供給される画像データ列を、垂直方
向に画素数m、水平走査方向に垂直ライン数nとなる画
像データ列に変換して出力する縦横変換手段と、縦横変
換手段から出力される画像データに所定の処理を施して
表示手段の画素駆動回路に供給するとともに、その画像
データに同期した水平方向の走査信号をラインスキャン
駆動回路に供給することで、表示手段の表示領域に画像
表示を実行させる表示制御回路手段とを備えるようにす
る。即ち、画像データを縦横変換したデータ列として表
示手段に供給されるようにし、垂直の画素列が水平方向
に走査されていくことで表示動作が実行されるようにす
る。この場合、表示領域の上部もしくは下部にはライン
スキャン駆動回路を配することになるため、表示領域の
上部もしくは下部における回路実装のための面積は少な
くてすむ。
方向にラインスキャン駆動回路が配され、また表示領域
の垂直方向に画素駆動回路(ドットスキャン駆動回路)
が配されることで、垂直方向に1ラインを形成する画素
群が水平方向に走査されて画像表示を行うようにされた
表示手段と、水平方向に画素数n、垂直走査方向に水平
ライン数mとされて供給される画像データ列を、垂直方
向に画素数m、水平走査方向に垂直ライン数nとなる画
像データ列に変換して出力する縦横変換手段と、縦横変
換手段から出力される画像データに所定の処理を施して
表示手段の画素駆動回路に供給するとともに、その画像
データに同期した水平方向の走査信号をラインスキャン
駆動回路に供給することで、表示手段の表示領域に画像
表示を実行させる表示制御回路手段とを備えるようにす
る。即ち、画像データを縦横変換したデータ列として表
示手段に供給されるようにし、垂直の画素列が水平方向
に走査されていくことで表示動作が実行されるようにす
る。この場合、表示領域の上部もしくは下部にはライン
スキャン駆動回路を配することになるため、表示領域の
上部もしくは下部における回路実装のための面積は少な
くてすむ。
【手続補正4】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】0016
【補正方法】変更
【補正内容】
【0016】また本発明においては、縦横変換手段は、
水平方向に画素数n、垂直走査方向に水平ライン数mと
されて供給されるRGBカラー画像データ列を、垂直方
向に画素数m、水平走査方向に垂直ライン数nとなるR
GB各画像データ列に変換するとともに、当該RGB各
画像データ列を時分割に面順次出力する。そして表示手
段は、透過型もしくは反射型の白黒液晶表示パネルによ
り構成され、白黒液晶表示パネルの表示動作のためにR
GBカラーバックライトもしくはRGBカラーフロント
ライトが、縦横変換手段から面順次出力されるRGB各
画像データ列に対応してRGB面順次で発光動作を行う
ようにする。このようにする場合、表示手段としては画
素数をRGBカラー液晶表示パネルの1/3とすること
ができたうえでカラー表示が可能となる。逆に言えば同
一サイズであれば画素が3倍にして高解像度化をはかる
ことができる。
水平方向に画素数n、垂直走査方向に水平ライン数mと
されて供給されるRGBカラー画像データ列を、垂直方
向に画素数m、水平走査方向に垂直ライン数nとなるR
GB各画像データ列に変換するとともに、当該RGB各
画像データ列を時分割に面順次出力する。そして表示手
段は、透過型もしくは反射型の白黒液晶表示パネルによ
り構成され、白黒液晶表示パネルの表示動作のためにR
GBカラーバックライトもしくはRGBカラーフロント
ライトが、縦横変換手段から面順次出力されるRGB各
画像データ列に対応してRGB面順次で発光動作を行う
ようにする。このようにする場合、表示手段としては画
素数をRGBカラー液晶表示パネルの1/3とすること
ができたうえでカラー表示が可能となる。逆に言えば同
一サイズであれば画素が3倍にして高解像度化をはかる
ことができる。
【手続補正5】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】0065
【補正方法】変更
【補正内容】
【0065】また本発明においては、縦横変換手段は、
水平方向に画素数n、垂直走査方向に水平ライン数mと
されて供給されるRGBカラー画像データ列を、垂直方
向に画素数m、水平走査方向に垂直ライン数nとなるR
GB各画像データ列に変換するとともに、当該RGB各
画像データ列を時分割に面順次出力する。そして表示手
段は、透過型もしくは反射型の白黒液晶表示パネルによ
り構成され、白黒液晶表示パネルの表示動作のためにR
GBカラーバックライトもしくはRGBカラーフロント
ライトが、縦横変換手段から面順次出力されるRGB各
画像データ列に対応してRGB面順次で発光動作を行う
ようにしている。このようにする場合、表示手段として
はRGBカラー液晶表示パネルの場合と同一の解像度を
考えれば、画素数を1/3とし、画素構成、回路構成の
簡略化及びそれに伴う表示手段のサイズ縮小を実現でき
るという効果がある。又、RGBカラー液晶表示パネル
の場合と同一サイズ(同一の総画素数)を考えれば、画
素数は3倍となるため、高解像度化を実現できるという
効果がある。
水平方向に画素数n、垂直走査方向に水平ライン数mと
されて供給されるRGBカラー画像データ列を、垂直方
向に画素数m、水平走査方向に垂直ライン数nとなるR
GB各画像データ列に変換するとともに、当該RGB各
画像データ列を時分割に面順次出力する。そして表示手
段は、透過型もしくは反射型の白黒液晶表示パネルによ
り構成され、白黒液晶表示パネルの表示動作のためにR
GBカラーバックライトもしくはRGBカラーフロント
ライトが、縦横変換手段から面順次出力されるRGB各
画像データ列に対応してRGB面順次で発光動作を行う
ようにしている。このようにする場合、表示手段として
はRGBカラー液晶表示パネルの場合と同一の解像度を
考えれば、画素数を1/3とし、画素構成、回路構成の
簡略化及びそれに伴う表示手段のサイズ縮小を実現でき
るという効果がある。又、RGBカラー液晶表示パネル
の場合と同一サイズ(同一の総画素数)を考えれば、画
素数は3倍となるため、高解像度化を実現できるという
効果がある。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 高橋 孝夫 東京都品川区北品川6丁目7番35号ソニー 株式会社内 (72)発明者 仁藤 敬一 東京都品川区北品川6丁目7番35号ソニー 株式会社内
Claims (7)
- 【請求項1】 表示領域の水平方向の画素列に対してラ
インスキャン駆動回路が配され、また表示領域の垂直方
向の画素列に対して画素駆動回路が配されることで、垂
直方向に1ラインを形成する画素群が水平方向に走査さ
れて画像表示を行うようにされた表示手段と、 水平方向に画素数n、垂直走査方向にライン数mとされ
て供給される画像データ列を、垂直方向に画素数m、水
平走査方向にライン数nとなる画像データ列に変換して
出力する縦横変換手段と、 前記縦横変換手段から出力される画像データに所定の処
理を施して前記画素駆動回路に供給するとともに、前記
縦横変換手段から出力される画像データに同期した水平
方向の走査信号を前記ラインスキャン駆動回路に供給す
ることで、前記表示手段の表示領域に画像表示を実行さ
せる表示制御回路手段と、 を備えたことを特徴とする表示装置。 - 【請求項2】 前記表示手段は、透過型カラー液晶表示
パネルにより構成されるとともに、該透過型カラー液晶
表示パネルの表示動作のために白色光バックライトが配
されることを特徴とする請求項1に記載の表示装置。 - 【請求項3】 前記表示手段は、反射型カラー液晶表示
パネルにより構成されるとともに、該反射型カラー液晶
表示パネルの表示動作のために白色光フロントライトが
配されることを特徴とする請求項1に記載の表示装置。 - 【請求項4】 前記縦横変換手段は、水平方向に画素数
n、垂直走査方向にライン数mとされて供給されるRG
Bカラー画像データ列を、垂直方向に画素数m、水平走
査方向にライン数nとなるRGB各画像データ列に変換
するとともに、当該RGB各画像データ列を時分割に面
順次出力することを特徴とする請求項1に記載の表示装
置。 - 【請求項5】 前記表示手段は、透過型白黒液晶表示パ
ネルにより構成されるとともに、該透過型白黒液晶表示
パネルの表示動作のためにRGBカラーバックライトが
配され、かつこのRGBカラーバックライトは、前記縦
横変換手段から面順次出力されるRGB各画像データ列
に対応してRGB面順次で発光動作を行うことを特徴と
する請求項4に記載の表示装置。 - 【請求項6】 前記表示手段は、反射型白黒液晶表示パ
ネルにより構成されるとともに、該反射型白黒液晶表示
パネルの表示動作のためにRGBカラーフロントライト
が配され、かつこのRGBカラーフロントライトは、前
記縦横変換手段から面順次出力されるRGB各画像デー
タ列に対応してRGB面順次で発光動作を行うことを特
徴とする請求項4に記載の表示装置。 - 【請求項7】 前記表示手段が2単位、左右対称に配置
されるとともに、前記表示制御回路手段は、該2つの表
示手段が互いに上下反転かつ左右反転の状態で同一画像
の表示を行うように画像データ及び走査信号の供給を行
うことを特徴とする請求項1に記載の表示装置。
Priority Applications (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP9171578A JPH1115450A (ja) | 1997-06-27 | 1997-06-27 | 表示装置 |
| US09/103,836 US6339411B2 (en) | 1997-06-27 | 1998-06-24 | Display device |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP9171578A JPH1115450A (ja) | 1997-06-27 | 1997-06-27 | 表示装置 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH1115450A true JPH1115450A (ja) | 1999-01-22 |
Family
ID=15925756
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP9171578A Withdrawn JPH1115450A (ja) | 1997-06-27 | 1997-06-27 | 表示装置 |
Country Status (2)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US6339411B2 (ja) |
| JP (1) | JPH1115450A (ja) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2002076105A1 (en) * | 2001-03-16 | 2002-09-26 | Olympus Optical Co., Ltd. | Field sequential color display device |
Families Citing this family (13)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH11143379A (ja) * | 1997-09-03 | 1999-05-28 | Semiconductor Energy Lab Co Ltd | 半導体表示装置補正システムおよび半導体表示装置の補正方法 |
| TW527579B (en) * | 1998-12-14 | 2003-04-11 | Kopin Corp | Portable microdisplay system and applications |
| US6967633B1 (en) * | 1999-10-08 | 2005-11-22 | Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. | Display device |
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