JPH11259039A - 表示装置の駆動方法及び表示装置 - Google Patents

表示装置の駆動方法及び表示装置

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JPH11259039A
JPH11259039A JP36923698A JP36923698A JPH11259039A JP H11259039 A JPH11259039 A JP H11259039A JP 36923698 A JP36923698 A JP 36923698A JP 36923698 A JP36923698 A JP 36923698A JP H11259039 A JPH11259039 A JP H11259039A
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JP
Japan
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wobbling
birefringent medium
display device
pixel shift
light beam
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Application number
JP36923698A
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English (en)
Inventor
Hiroaki Endo
宏昭 遠藤
Yutaka Murayama
裕 村山
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Sony Corp
Original Assignee
Sony Corp
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Publication date
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 液晶、プラズマ、EL等を有する表示装置に
おいて、NTSC方式やHD方式に対応した高解像度の
インターレース表示が可能である表示装置の駆動方法及
び表示装置を提供すること。 【解決手段】 映像信号を各フィールド毎にサンプリン
グして得た信号により駆動される離散的な固定画素を有
する表示素子と、この表示素子から出射する光ビームに
ウォブリングを生じさせるウォブリング素子とからなる
表示装置を駆動するに際し、第1フィールド走査時のサ
ンプリングタイミングと第2フィールド走査時のサンプ
リングタイミングとを、前記ウォブリング素子によるウ
ォブリングによって生じる水平方向の画素シフト量ΔL
xに対応する時間分Δtだけずらして表示素子に駆動信
号を印加する表示装置の駆動方法。およびこの駆動方法
を実現する表示装置。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、液晶、プラズマ、
EL(エレクトロルミネッセンス)等の如く、離散的な
固定画素配列を有する表示装置の駆動方法、および表示
装置に関するものである。
【0002】
【従来の技術】電子ディスプレイデバイスは、各種電子
機器からの様々な情報を視覚を通して人間に伝達する電
子デバイス、或いは、電子機器と視覚とを通して人間同
士の情報交換のための電子的ツールと言うことができ、
情報化社会における電子ディスプレイデバイスは、産業
分野、民生分野を問わず、多様な応用分野において広範
に使用されており、その役割は極めて重要である。
【0003】近年、CRTに代わる電子ディスプレイデ
バイスとして、液晶ディスプレイやプラズマディスプレ
イ、ELディスプレイなどが盛んに研究開発されてい
る。また、例えば、液晶プロジェクタやプラズマディス
プレイなど、40〜60インチの平板型の大型ディスプ
レイを、HD(high definition )方式で実現する試み
がなされている。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】ところが、液晶、プラ
ズマ、EL等の如く、離散的な固定画素配列を有し、線
順次の駆動方式であるディスプレイデバイス(表示装
置)は、NTSC方式やHD(特にハイビジョン)方式
等のインターレース(飛び越し走査)表示を行う場合、
単純に飛び越し走査に対応できないといった課題を有し
ている。これに対して、表示装置自体に新たにインター
レースに対応した順次回路を設けたり、或いは、映像信
号にメモリーを用いてノンインターレースに変換して表
示する等の対抗手段が講じられているものの、高価で複
雑なシステムを構成しなければならない。
【0005】また、この場合、表示装置の画素数、特に
垂直画素本数が映像信号の有効走査線分だけ必要になる
が、表示装置における画素数がこの有効走査線数に達し
ていない場合、奇数フィールド(第1フィールド)と偶
数フィールド(第2フィールド)とを同一の画素に書き
込んだり、映像信号を適当に間引いて書込みを行ってい
る。つまり、表示装置における垂直分解能が低下するこ
とになり、元の映像信号に比べて画質が劣ることにな
る。
【0006】これに対して、離散的な固定画素からなる
表示素子を有する表示装置において、同じ画素を用いて
垂直方向の解像度を向上する手段として、表示画素ずら
し技術〔ウォブリング(wobbling)技術〕が知られてい
る(特開平7−64046号公報、特開平7−1042
78号公報等参照)。
【0007】このウォブリング技術は、第1フィールド
走査による光軸と第2フィールド走査による光軸とを位
相変調光学素子及び複屈折媒体にてスイッチングするこ
とによって、一方のフィールド画像を、他方のフィール
ド画像とは異なる位置に表示する方法である。
【0008】しかしながら、特開平7−64046号公
報や特開平7−104278号公報に記載されている方
法において、垂直方向の光軸シフト、つまり垂直方向の
解像度向上は、第1フィールドと第2フィールドとでイ
ンターレースに同期した信号を用いることによって可能
となるが、水平方向に関しては、固定画素の解像度が画
素数で制約を受けているために、映像信号の帯域が広く
ても、そのままでは表示できる水平解像度を画素数以上
に上げることはできない。
【0009】即ち、液晶パネル等の離散的な固定画素を
有する表示装置では、サンプリングによって水平方向の
解像度が制限されているので、インターレース信号をそ
のまま表示しても、水平方向に同じ画像をずらして表示
することになり、その解像度の向上には限界がある。
【0010】本発明は、上述した実情に鑑みてなされた
ものであり、その目的は、固定画素配列の表示素子を有
する表示装置において、インターレース表示が可能であ
り、かつ、特に水平方向の解像度の向上を実現する表示
装置の駆動方法、および表示装置を提供することにあ
る。
【0011】
【課題を解決するための手段】本発明者は、上述した課
題を解決するべく鋭意検討を重ねた結果、離散的な固定
画素を有する表示素子を用い、かつ、ウォブリング素子
を用いてインターレース表示等での高解像度を実現しよ
うとするに際し、第1フィールド(例えば奇数フィール
ド)走査時のサンプリングタイミングと、第2フィール
ド(例えば偶数フィールド)走査時のサンプリングタイ
ミングとを、ウォブリングによって生じる画素シフト量
に対応する時間分だけずらして前記表示素子に駆動信号
を印加することによって、インターレース表示が可能に
なり、かつ、高解像度を実現できることを見出した。
【0012】即ち、本発明は、映像信号を各フィールド
毎にサンプリングして得た信号により駆動される離散的
な固定画素を有する表示素子と、前記表示素子から出射
する光ビームにウォブリングを生じさせるウォブリング
素子とからなる表示装置を駆動するに際し、第1フィー
ルド走査時のサンプリングタイミングと第2フィールド
走査時のサンプリングタイミングとを、前記ウォブリン
グ素子によるウォブリングによって生じる画素シフト量
に対応する時間分だけずらして、前記表示素子に駆動信
号を印加する表示装置の駆動方法(以下、本発明の駆動
方法と称する。)に係るものである。
【0013】本発明の駆動方法によれば、前記表示素子
と前記ウォブリング素子とからなる表示装置を駆動する
に際し、第1フィールド走査時のサンプリングタイミン
グと第2フィールド走査時のサンプリングタイミングと
を、前記ウォブリング素子によるウォブリングによって
生じる画素シフト量に対応する時間分(即ち、ウォブリ
ングに要する時間分)だけずらして前記表示素子に駆動
信号を印加するので、NTSC方式やHD方式に対応し
たインターレース表示等が高解像度で実現できる。
【0014】特に、本発明の駆動方法によれば、第1フ
ィールド走査のサンプリングタイミングと第2フィール
ド走査のサンプリングタイミングとを所定の時間(位
相)分ずらすのみで、特に水平方向に高解像度のインタ
ーレース表示を実現できるので、例えばインターレース
に対応した順次回路を設けるといった装置構成上の変更
を加えることなく、NTSC方式やHD方式に対応でき
る。また、斜め方向の画素シフト(以下、斜めウォブリ
ングと称することがある。)が可能になるため、より一
層の高解像度化を実現できる。
【0015】また、本発明は、本発明の駆動方法を実現
できる表示装置として、映像信号を各フィールド毎にサ
ンプリングして得た信号により駆動される離散的な固定
画素を有する表示素子と、前記表示素子から出射する光
ビームにウォブリングを生じさせるウォブリング素子
と、第1フィールド走査時のサンプリングタイミングと
第2フィールド走査時のサンプリングタイミングとを、
前記ウォブリング素子によるウォブリングによって生じ
る画素シフト量に対応する時間分だけずらすタイミング
生成回路と、このタイミング生成回路のタイミング信号
よって前記各フィールド毎に前記表示素子及び前記ウォ
ブリング素子を駆動する駆動回路とを有する表示装置
(以下、本発明の表示装置と称する。)を提供するもの
である。
【0016】本発明の表示装置によれば、液晶、プラズ
マ、EL等の離散的な固定画素を有する表示素子と、こ
の表示素子から出射する光ビームにウォブリングを生じ
させるウォブリング素子と、第1フィールド走査時のサ
ンプリングタイミングと第2フィールド走査時のサンプ
リングタイミングとを、前記ウォブリング素子によるウ
ォブリングで生じる画素シフト量に対応する時間(位
相)分だけずらすタイミング生成回路と、このタイミン
グ生成回路のタイミング信号よって前記各フィールド毎
に前記表示素子及び前記ウォブリング素子を駆動する駆
動回路(ドライバ回路)とを有しているので、表示装置
の実質的な構成に変更を加えることなく、タイミング生
成回路におけるサンプリングタイミングを所定時間分ず
らすのみで、NTSC方式やHD方式に対応したインタ
ーレース表示等が可能になり、かつ、高い解像度が実現
される。
【0017】
【発明の実施の形態】本発明の駆動方法及び表示装置に
おいて、前記画素シフト量に対応する前記時間分(Δ
t)は、前記ウォブリングによって生じる水平方向の画
素シフト量(ΔLx)に対応する時間分であることが望
ましい。ΔLxとΔtとは実質的に、比例関係にあると
考えてよい。
【0018】また、前記各フィールド走査の同期信号の
時間分で前記ウォブリングを生じさせ、前記水平方向の
画素シフトと同時に、垂直方向の画素シフトを行うこと
(即ち、斜めウォブリングを行うこと)が望ましい。
【0019】ここで、本発明に基づく表示装置の駆動方
法について図1及び図2を参照して説明する。なお、図
9は、従来のインターレース信号の処理方法である。
【0020】図9は、HD信号(特にハイビジョン信
号)でのインターレース表示例(A)、インターレース
信号を現行の液晶表示素子(以下、LCDと称すること
がある。)で表示した場合の表示例(B)、垂直ウォブ
リング技術を利用した場合のLCD表示例(C)を示し
ている。
【0021】最近は、液晶パネルの高解像度化技術によ
り、NTSC信号の垂直解像度(480本程度)ならば
全走査線分だけ表示できるパネルが、プロジェクタ等に
適した小型のサイズの液晶パネルにおいても、実用化さ
れているが、HD信号等の高解像度信号に対応するもの
は複雑かつ高価になるため、現行のLCDでは、図9
(B)に示す如き表示を行っている。
【0022】まず、図9(A)に示すように、HD信号
のようなインターレース信号は、第1フィールド(例え
ば奇数フィールド:odd field )走査時の画像(A−
1)、第2フィールド(例えば偶数フィールド:even f
ield)走査時の画像(A−2)の2つのフィールド画像
からなる1フレーム画像(A−3)で構成されており、
視覚的には、インターレース効果によって1つのフレー
ムが構成される。
【0023】しかしながら、図9(B)に示す如く、現
行のLCD表示では、第1フィールド走査時の画像(B
−1)、第2フィールド走査時の画像(B−2)ともに
同一画素上に表示しており(B−3)、垂直方向の解像
度、水平方向の解像度ともに大きく劣ることになる。
【0024】このLCD表示において、垂直方向に正し
くインターレースする方法として、上述したウォブリン
グ技術が知られている。これは、LCD画素は現行のま
まで、上述した垂直方向の光路シフト(垂直ウォブリン
グ)に基づいて画素ずらしを行うことによって、図9
(C)に示すように、第1フィールド走査時の画像(C
−1)と、この画像に対して垂直方向にΔLyだけシフ
トしている第2フィールド走査時の画像(C−2)とで
インターレース表示を行い、1フレーム画像(C−3)
を構成するものである。
【0025】これに対して、図1は、本発明の駆動方法
に基づく2次元光路シフト(斜めウォブリング)を示す
ものである。なお、これは、図1(A)に示すように、
第1フィールド走査をウォブリングなしで行い、かつ、
図1(B)に示すように、第2フィールド走査を斜めウ
ォブリングさせて、図1(C)に示す1フレーム画像を
形成する場合の例である。
【0026】即ち、本発明の駆動方法に基づく斜めウォ
ブリング表示は、垂直方向については、前述した垂直ウ
ォブリングによって第1フィールド走査と第2フィール
ド走査によるインターレース表示を行い、水平方向につ
いては、この垂直ウォブリングの時とは異なり、同じ画
素に表示する第2フィールド走査時のサンプリングタイ
ミング(b)を、第1フィールド走査時のサンプリング
タイミング(a)に対して、ウォブリングによる水平方
向の画素シフト分ΔLxに対応する時間(位相)分Δt
だけずらすことによって行っている。
【0027】また、図2には、インターレース表示によ
る映像信号を固定画素を有する表示素子に表示するため
のサンプリングタイミングと表示画像との対応を示す。
なお、映像信号(水平期間)は、垂直方向には変化がな
く、水平方向のみに階調差があるものとする。また、Δ
tは、ウォブリングに要する画素シフト量(時間)を示
し、ΔLxは、ウォブリングによる水平方向の画素シフ
ト分を示す。
【0028】ここで、映像信号(水平期間)は、図1に
示したように、水平方向の画素シフト量ΔLxに対応し
た位相差Δtをもつ第1(奇数)フィールドサンプリン
グタイミング(a)と、第2(偶数)フィールドサンプ
リングタイミング(b)とにより、それぞれサンプリン
グされる。
【0029】このとき、第1フィールド信号(c)は、
第1フィールド走査時に固定画素を有する表示素子1に
表示され、この時は光路シフトが行われないように、ウ
ォブリング素子にフィールド情報(e)が与えられ、第
1フィールドの表示画像2を構成する。
【0030】これに対して、第2フィールド走査時に
は、サンプリングされた第2フィールド信号(d)が表
示素子1に表示されて第2フィールドの表示画像3を構
成し、フィールド情報(e)により、光路シフト(ウォ
ブリング)が行われることで、斜め方向の画素ずらしが
行われる。5はこのような斜めずらしありの表示画像
(フレーム)を示す。なお、4は斜めずらしなしの表示
画像(フレーム)を示す。
【0031】このとき、第1フィールドの表示画像2と
第2フィールドの表示画像3とからなる、斜めずらしあ
りの表示画像(フレーム)5は、元の固定画素表示素子
1の水平方向画素数では表示できない高い周波数の信号
成分を再現することができ、水平方向の画素ずらし量
(画素シフト量、又は光路シフト量:以下、同様)ΔL
xに応じた位相差(Δt)を有する第1フィールドサン
プリング信号と第2フィールドサンプリング信号とによ
って、違ったサンプリング点でサンプリングされること
になり、斜めウォブリングが可能となって、水平方向の
解像度(更には垂直方向の解像度)が向上する。なお、
6は第1フィールドと第2フィールドの切り換えを行
う、模式的に表わしたスイッチである。
【0032】次に、本発明の駆動方法及び表示装置にお
いては、前記画素シフト量は、前記固定画素と前記ウォ
ブリングによりシフトされた画素との重なりが最小とな
る量であることが望ましい。
【0033】具体的には、図3に示すように、離散的な
固定画素D1-1 、D1-2 、D2-1 及びD2-2 を有する表
示素子において、画素D1-1 のウォブリングによる画素
をD1-1 ’とし、垂直方向の画素シフト量をΔLy、水
平方向の画素シフト量をΔLxとすると、これらの画素
シフト量は、下記式A及び式Bを満たす量であることが
望ましい。 Min(Lpy−Dy,Dy/2)≦ΔLy ≦Max(Dy,Lpy−Dy/2)…式A かつ、 Min(Lpx−Dx,Dx/2)≦ΔLx ≦Max(Dx,Lpx−Dx/2)…式B 〔但し、前記式A及び式Bにおいて、Lpyは、固定画
素の垂直ピッチ長、Lpxは、固定画素の水平ピッチ
長、Dyは、固定画素の垂直方向の口径、Dxは、固定
画素の水平方向の口径であって、Min(a,b)、M
ax(a,b)はそれぞれ、a、bの内の小さい値、大
きい値を与える関数である。〕
【0034】また、本発明の駆動方法及び表示装置にお
いて、前記ウォブリング素子は、例えば強誘電性液晶素
子等の位相変調光学素子と、異方性結晶(特に水晶等)
の複屈折媒体とからなる光学素子であってよい。
【0035】このウォブリング素子は、例えば、図4に
11aで示すように、表示素子10から出射する光ビー
ムの光軸上に順次配置された位相変調光学素子(FL
C:強誘電性液晶)12と、第1の複屈折媒体(水晶)
13と、1/2波長板(λ/2板)14と、第2の複屈
折媒体(水晶)15とによって構成されていてよく、こ
のような素子にて、一方のフィールド走査時には、1/
2波長板14にて、第1の複屈折媒体13を通過した光
ビーム(c)の偏光面を90度回転させて第2の複屈折
媒体15に導き、第1の複屈折媒体13又は第2の複屈
折媒体15にて、水平方向の画素シフトと垂直方向の画
素シフトとを独立して行うことが望ましい。
【0036】ここで、図4を参照に、ウォブリングの原
理を説明する。
【0037】図4において、図示省略した光源からの光
ビームは、ポリシリコンTFT−液晶パネル(p-Si-TFT
-LCD)等の表示素子10によって階調表示されるが、こ
の表示素子10から出射する光ビームは直線偏光であ
り、これは、図示省略するが、液晶パネルの前後に貼る
かまたは置かれた偏光板のクロスニコルの向きで決定さ
れる。
【0038】但し、図4では、垂直方向に偏光した(即
ち、Y軸方向に偏光面を有する)光ビームが出射するよ
うな例を示した。また、これは、第1フィールド走査時
(A)にウォブリングを行い、第2フィールド走査時
(B)には、ウォブリングを行わない場合の例である。
【0039】まず、図4(A)の如く、第1フィールド
の走査時には、表示素子10から出射した光ビーム
(a)は、例えばFLC(強誘電性液晶素子)からなる
位相変調光学素子12において位相変調を受けず、偏光
面がそのまま保持されて、例えば水晶板からなる第1の
複屈折媒体13に入射する。
【0040】このとき、複屈折媒体13に入射する光ビ
ーム(b)の偏光面は、第1の複屈折媒体13の異常光
軸を含むために、Y軸方向に偏光している光ビーム
(b)は、この複屈折媒体13の異常光軸の傾いている
方向へ屈折する(Y軸方向シフト)。なお、この時のシ
フト量はΔLyである。
【0041】そして、第1の複屈折媒体13にてY軸方
向にシフト(光軸変更)した光ビーム(c)は、例えば
2分の1波長板(1/2波長板又はλ/2板)からなる
位相変調光学素子14により、偏光面が90度回転され
て、例えば水晶板からなる第2の複屈折媒体15に入射
する。
【0042】次いで、この第2の複屈折媒体15に入射
した光ビーム(d)は、複屈折媒体15が今度はX軸方
向に異常光軸を含むように配置してあるため、X軸方向
にシフトされて出射される〔光ビーム(e)〕。なお、
この時のシフト量はΔLxである。
【0043】このようにして、第1フィールド走査時
(A)には、最終的にX軸方向、Y軸方向ともに画素シ
フト(即ち、斜めウォブリング)が行われる。
【0044】これに対して、図4(B)の如く、第2フ
ィールドの走査時には、同様にして表示素子10から出
射した光ビーム(a)は、位相変調光学素子12の位相
変調によって、垂直方向であった偏光面が90度回転し
て水平方向になって第1の複屈折媒体13に入射する
が、この光ビーム(f)は入射偏光面に第1の複屈折媒
体13の異常光軸を含まないため、この複屈折媒体13
においては屈折しないで(つまり、画素シフト又は光軸
変更が行われずに)そのまま出射する。
【0045】そして、この光ビーム(g)は、例えば1
/2波長板からなる位相変調光学素子14にて、その偏
光面が90度回転された光ビーム(h)となり、第2の
複屈折媒体15に入射する。この時も、入射する光ビー
ム(h)は偏光面が第2の複屈折媒体15の異常光軸を
含まないため、画素シフト(光軸変更)が行われずに光
ビーム(i)としてそのまま出射する。
【0046】このように、第2フィールド走査時(B)
には画素シフト(ウォブリング)されない。
【0047】なお、表示素子(固定画素表示パネル)1
0のサンプリングタイミングは、水平方向の画素シフト
量と対応させる必要があり、また、垂直方向は、インタ
ーレース信号と画素ピッチとによって決まる量であるの
で、このように2つの複屈折媒体を用いて、X軸方向及
びY軸方向にそれぞれ独立にシフト量をコントロールす
ることが特に望ましい。また、これによって、映像信号
の規格等に応じて、水平方向のウォブリングと垂直方向
のウォブリングとを独立して使い分けることができる。
【0048】なお、2つの複屈折媒体を用いて、水平方
向と垂直方向とを別々に画素シフトしたが、液晶パネル
から出射する直線偏光を偏光板のクロスニコルの向きで
斜め方向にして、その方向に合わせて水晶板の異常光軸
の方向をあらかじめ回転して配置することで1枚の水晶
板を使って、同様の画素シフトを行ってもよい。
【0049】即ち、前記ウォブリング素子は、順次配置
された位相変調光学素子と複屈折媒体とによって構成さ
れており、かつ、前記表示素子から出射する前記光ビー
ムの偏光面が斜め方向となるようにして、光軸が斜め方
向にシフトされるように構成されていてもよい。
【0050】具体的には、図5に示すように、表示素子
10から出射する光ビームが斜め方向の偏光面を有する
光ビーム(a)であり(これは表示素子10の前後に配
される偏光板の向きによって実現できる。)、ウォブリ
ング素子11bが、表示素子10から出射する光ビーム
(a)の光軸上に順次配置された位相変調光学素子12
と複屈折媒体13とによって構成されている場合、第1
フィールド走査時には、図5(A)に示すように、位相
変調光学素子12にて、表示素子10から出射した斜め
方向に偏光面を有する光ビーム(a)はその偏光面が回
転されずに通過し、次いで、複屈折媒体13にて、光ビ
ーム(b)は光軸が一方向(斜め方向)にずらされ、光
ビーム(c)として出射する。一方、第2フィールド走
査時には、図5(B)に示すように、位相変調光学素子
12にて、表示素子10から出射した斜め方向に偏光面
を有する光ビーム(a)の偏光面が90度回転され、次
いで、複屈折媒体13では、光ビーム(d)は光軸がず
らされずに、ウォブリング素子11bから光ビーム
(e)として出射するので、表示素子10から出射する
光ビームの光軸は、第1フィールド走査時と第2フィー
ルド走査時とでは、斜め方向にシフトされることにな
る。
【0051】或いは、前記ウォブリング素子は、表示素
子10から出射する光ビームの光軸上に順次配置された
位相変調光学素子と複屈折媒体とによって構成されてお
り、かつ、前記表示素子から出射する光ビームの光軸上
に、前記光ビームの位相調整を行うための1/2波長板
を配し、前記表示素子から出射する前記光ビームの偏光
面が斜め方向となるようにして、光軸が斜め方向にシフ
トされるように構成されていてもよい。
【0052】具体的には、図6に示すように、表示素子
10とウォブリング素子11bとの間に1/2波長板1
4を配置し、第1フィールド走査時には、図6(A)に
示すように、1/2波長板14において、表示素子10
から出射した光ビーム(a)の偏光面が90度回転さ
れ、次いで、1/2波長板14から出射した斜め方向の
偏光面を有する光ビーム(b)は、位相変調光学素子1
2にて、その偏光面は回転されずに通過し、さらに、複
屈折媒体15にて、光ビーム(c)は光軸が一方向(斜
め方向)にずらされ、光ビーム(d)として出射する。
一方、第2フィールド走査時には、図6(B)に示すよ
うに、1/2波長板(λ/2板)14において、表示素
子10から出射した光ビーム(a)の偏光面は90度回
転され、次いで、位相変調光学素子12にて、1/2波
長板14から出射した斜め方向の偏光面を有する光ビー
ム(e)は、その偏光面は回転されず、さらに、複屈折
媒体15にて、光ビーム(f)は光軸がずらされずに、
光ビーム(g)として出射するので、表示素子10から
出射する光ビームの光軸は、第1フィールド走査時と第
2フィールド走査時とでは、斜め方向にずらされること
になる。
【0053】また、前記ウォブリング素子は、順次配置
された位相変調光学素子と第1の複屈折媒体と第2の複
屈折媒体とによって構成されており、かつ、前記第1の
複屈折媒体及び前記第2の複屈折媒体にて、垂直方向の
画素シフトと水平方向の画素シフトとを独立に行うよう
に構成されていてもよい。
【0054】具体的には、図7に示すように、ウォブリ
ング素子11cが、表示素子10から出射する光ビーム
の光軸上に順次配置された位相変調光学素子12と、第
1の複屈折媒体13と、第2の複屈折媒体15とから構
成されている場合、第1フィールド走査時には、図7
(A)に示すように、位相変調光学素子12にて、表示
素子10から出射した光ビーム(a)はその偏光面が回
転されずに通過し、次いで、第1の複屈折媒体13に
て、光ビーム(b)の光軸は一方向(Y軸方向)にずら
され、さらに、第2の複屈折媒体15にて、光ビーム
(c)の光軸はずらされずに通過すると、光ビーム
(d)は光ビーム(a)に対してY軸方向にシフトされ
ることになる。一方、第2フィールド走査時には、図7
(B)に示すように、位相変調光学素子12にて、表示
素子10から出射した光ビーム(a)の偏光面は回転さ
れ、次いで、第1の複屈折媒体13にて、光ビーム
(e)の光軸はずらされずに通過するが、第2の複屈折
媒体15にて、光ビーム(f)は光軸が他の一方向(X
軸方向)にずらされ、光ビーム(g)として出射するの
で、第1フィールド走査時に観察される画素Aと第2フ
ィールド走査時に観察される画素Bとでは、それぞれの
画素が斜め方向にシフトされていることになる。
【0055】また、本発明の駆動方法及び表示装置は、
プロジェクタ装置(特に液晶プロジェクタ装置)に適用
することが望ましい。この際、前記光ビームの光軸上で
あって、前記ウォブリング素子の後段に、1/4波長板
が配されていることが望ましい。ウォブリング素子の後
段に1/4波長板を配することは、特に、図8に示す如
き本発明に基づくリアプロジェクタ装置におけるフリッ
カ(明るさのちらつき)の低減に有効である。
【0056】次に、本発明に基づく好ましい実施の形態
の一例を図8を参照して説明する。
【0057】図8に示すプロジェクタ装置は、動作回路
系21と、光源系31と、ウォブリング素子42を含む
投影系41とからなる装置である。まず、プロジェクタ
装置の光源系31と投影系41とを説明する。なお、図
8におけるウォブリング素子42は、図4のウォブリン
グ素子11aに実質的に対応するものである。
【0058】このプロジェクタ装置は、3板式の液晶プ
ロジェクタ装置であり、光源系31には、光源としての
ランプ32が配されており、また、三原色に分光するた
めの光学系として、ダイクロイックミラー37a及び3
7b、ミラー36a、36b及び36c、及びクロスプ
リズム38からなる光学系を有し、そして表示素子とし
ては、赤(R)、緑(G)及び青(B)にそれぞれ対応
した3つの液晶パネル〔例えば、ポリシリコン−TFT
(thin film transistor)液晶パネル:以下、p−Si
TFT液晶パネルと称することがある。〕35、34及
び33からなる光学系を有している。
【0059】つまり、ランプ32から出射される光ビー
ムは、ダイクロイックミラー37a及び37bによりR
GBの3原色に順次分離され、ミラー36a、36b及
び36cにより、それぞれの色に対応した液晶パネル3
5、34及び33に入射する。
【0060】また、投影系41において、ウォブリング
素子42は、位相変調光学素子として、FLC(強誘電
性液晶:ferroelectric liquid crystal)43を用い、
複屈折媒体として水晶板44及び46を用いたものであ
る。
【0061】さらに、光源系31のクロスプリズム38
から出射する光ビームは、投影系41におけるウォブリ
ング素子42を経て、さらにλ/4板(1/4波長板)
47を介して投影レンズ48に入射し、ここで、所定の
投影サイズにてスクリーン49に投射されるように構成
されている。
【0062】なお、この液晶パネル35、34及び33
の前後には、図示省略するが、偏光板が互いにクロスニ
コルに配置されてある。液晶パネルは、映像信号に応じ
た階調で映像を表示する。このとき液晶より出射する光
ビームは、公知の通り、偏光板により直線偏光になって
いる。このとき、三原色の光ビームが共にその直線偏光
の方向が揃うように、液晶パネルと偏光板とを配置す
る。この出射光ビームは、クロスプリズム38により合
成され、FLC素子43に入射する。FLC素子43は
この光ビームの偏光面の向きを光軸に対して、インター
レース信号に同期して、平行方向と直交方向とに切り替
える働きをする。
【0063】次の水晶板44と46は、FLC素子43
から出射された光ビームの光軸の方向に対して、異常光
軸の方向が平行方向と直交方向とに置かれているため、
FLC素子43のスイッチ状態に応じて、画素ずらしが
行われる。
【0064】画素ずらし(ウォブリング)は、この例で
は、水晶板44と水晶板46とによってそれぞれ、垂直
と水平とに画素ずらしされるようになされている。この
とき、ウォブリング素子42からの出射光ビームは、位
相変調光学素子であるFLC素子43によって、第1フ
ィールド及び第2フィールドの各フィールド毎にスイッ
チされた垂直偏光と水平偏光のままである。
【0065】なお、スクリーン49は偏光による輝度ゲ
イン差をもつため、フィールド毎に輝度差を有すること
になり、これがフリッカとして検知されることがある。
このため、ウォブリング素子42の後に1/4波長板4
7を置くことは、直線偏光を解消し、スクリーン49等
の偏光によるゲイン差を解消してフリッカを防止する役
割を果たす。そして、このフィールド毎に画素ずらしさ
れた画像は投影レンズ48を介して、スクリーン49上
に高精度に投影される。
【0066】次に、図8における駆動信号の伝達経路を
説明する。
【0067】映像信号生成回路24から出力される映像
信号(d)は、LCDドライバ25に導かれ、ここで、
液晶パネル35、34及び33に入力する映像信号
(f)、(g)及び(h)は、水平の画素シフト量ΔL
xに応じた分だけ位相Δtが異なるように、同期信号生
成回路22によって生成される同期信号(a)に応じて
タイミング生成回路23によって作られた、第1フィー
ルドサンプリングタイミング(b)と第2フィールドサ
ンプリングタイミング(c)とによって、各フィールド
毎に異なったタイミングでサンプリングされる。
【0068】即ち、タイミング生成回路23は、第1フ
ィールド走査時のサンプリングタイミングと第2フィー
ルド走査時のサンプリングタイミングとを、ウォブリン
グによって生じる画素シフト量に対応する時間(位相)
分だけずらすことができる信号生成回路である。また、
LCDドライバ25及びFLCドライバ26はそれぞ
れ、このタイミング生成回路23のタイミング信号(フ
ィールド情報)(e)によって、各フィールド毎に、液
晶パネル35、34及び33と、FLC素子43とを駆
動する駆動回路である。
【0069】これにより、液晶パネルに表示される画像
は、フィールド毎に水平方向に画素シフト分ΔLxだけ
ずれた信号を表示し、FLCドライバ25はこのフィー
ルド情報(e)と同期した同期信号(i)によってFL
C素子43を駆動するため、合成された画像はフレーム
上では画素密度が増加することになる。
【0070】上述したように、本実施の形態では、表示
素子の固定画素配列など、その装置構成に実質的な変更
を加えることなく、NTSC方式やHD方式に対応した
インターレース表示が可能になる。また、固定画素配列
の表示素子で水平及び垂直両方向の解像度の向上が可能
になる。
【0071】また、今後実施されるDTV(ディジタル
TV)の規格では、インターレース、ノンインターレー
ス(プログレッシブ)や、種々の解像度の信号が制定さ
れている。しかも、すべての信号に対応することが要求
される可能性がある。このような信号を固定画素パネル
で表示するためには、信号で画素数変換を行わなければ
ならないが、上述したように、画質劣化が生じる。この
ような場合にも、本発明によれば、例えばプログレッシ
ブの信号では、垂直方向にはウォブリングせずに、水平
方向のみ行うことでインターレースさせないで、水平方
向の解像度向上をはかることが可能となる。
【0072】また、インターレース表示を行う際、通常
の映像信号速度で書き込みを行うことができ、倍速で書
き込みを行う必要がないことから、信号系の周波数帯域
も上げる必要もなく、ノンインターレース表示のための
映像信号用メモリー等も必要ない。
【0073】また、光路シフト(ウォブリング)用の複
屈折媒体を2つ若しくはそれ以上使うことで、垂直方向
と水平方向との光路シフト量(ΔLy、ΔLx)を独立
に調整することが可能となり、また、表示素子の画素の
開口の形状に最適化した画素シフト量を設定することが
容易である。なお、ここで表示素子の画素の開口とは、
たとえば、図3に示された画素の垂直方向の口径Dyと
水平方向の口径Dxとで規定される部分を示す。
【0074】なお、3つの表示素子に対して、3つのウ
ォブリング素子を用いれば、それぞれの色で垂直方向、
水平方向の光路シフト量を調整することが可能となり、
色収差等に合わせた調整も可能になる。
【0075】さらに、4分の1波長板をウォブリング素
子とスクリーンの間に配置することにより、ウォブリン
グによるフリッカを改善できる。
【0076】以上、本発明を実施の形態について説明し
たが、本発明は、この実施の形態に限定されるものでは
ない。
【0077】例えば、ここでは3板を用いてクロスプリ
ズム38で合成してからウォブリングする光学システム
を例に挙げたが、FLC素子をそれぞれの表示素子の直
後に配置して、3枚別々にウォブリングを行ってもよ
い。このとき、FLC素子と水晶板を3枚のペアで使っ
てもよいし、FLC素子だけ3枚にして、クロスプリズ
ム等で合成した後に、水晶板を1枚配置してもよい。
【0078】また、各色の画素がマトリックス状に配置
された単板の表示素子を用いて、投影レンズとの間に1
個のウォブリング素子を配置してもよい。特に、単板の
表示素子の場合、3板と同様の開口率を持つとすると、
三原色分を1枚で表示するため、それ自体の解像度は3
分の1になるので、この方式による解像度向上効果は大
きい。なお、ここで開口率とは、たとえば、図3に示さ
れた画素の垂直ピッチ長Lpyと水平ピッチ長Lpxと
で規定される部分の面積に対する、画素の垂直方向の口
径Dyと水平方向の口径Dxとで規定される部分の面積
の割合を示す。
【0079】また、本実施の形態においては、表示素子
としてp−SiTFTLCDを用いているが、ドット状
の離散的な画素配列をもったものであれば、必ずサンプ
リングが行われるため、どのようなものを用いても同様
の解像度向上が期待できる。即ち、液晶パネル以外に、
ELディスプレイ、プラズマディスプレイ等を適宜使用
できる。
【0080】さらに、第1フィールド又は第2フィール
ドにてウォブリングを行ったが、各フィールド走査時
に、画素毎に本発明の駆動方法に基づくウォブリングを
行ってもよいし、画素ブロック毎に行ってもよい。
【0081】
【発明の作用効果】本発明の駆動方法によれば、映像信
号を各フィールド毎にサンプリングして得た信号により
駆動される離散的な固定画素を有する表示素子と、前記
表示素子から出射する光ビームにウォブリングを生じさ
せるウォブリング素子とからなる表示装置を駆動するに
際し、第1フィールド走査時のサンプリングタイミング
と第2フィールド走査時のサンプリングタイミングと
を、前記ウォブリング素子によるウォブリングによって
生じる画素シフト量に対応する時間分だけずらして、前
記表示素子に駆動信号を印加するので、NTSC方式や
HD方式に対応したインターレース表示が可能になり、
かつ、高解像度を実現できる。
【0082】また、本発明の表示装置によれば、映像信
号を各フィールド毎にサンプリングして得た信号により
駆動される離散的な固定画素を有する表示素子と;前記
表示素子から出射する光ビームにウォブリングを生じさ
せるウォブリング素子と;第1フィールド走査時のサン
プリングタイミングと第2フィールド走査時のサンプリ
ングタイミングとを、前記ウォブリング素子によるウォ
ブリングによって生じる画素シフト量に対応する時間分
だけずらすタイミング生成回路と;このタイミング生成
回路のタイミング信号よって前記各フィールド毎に前記
表示素子及び前記ウォブリング素子を駆動する駆動回路
と;を有しているので、表示装置の構成に実質的な変更
を加えることなく、NTSC方式やHD方式に対応した
インターレース表示が可能になり、かつ、高い解像度を
実現できる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明に基づく2次元光路シフトによる斜めウ
ォブリング処理方法を示す概略模式図である。
【図2】同、インターレース映像信号を固定画素表示素
子に表示するためのサンプリングタイミングと表示画像
との対応を示す概略模式図である。
【図3】固定画素を有する表示素子の概略模式図であ
る。
【図4】本発明に基づくウォブリング素子の概略図であ
る。
【図5】同、他のウォブリング素子の概略図である。
【図6】同、他のウォブリング素子の概略図である。
【図7】同、他のウォブリング素子の概略図である。
【図8】同、プロジェクタ装置の概略模式図である。
【図9】従来のインターレース信号の処理方法を示す概
略模式図である。
【符号の説明】
1…固定画素を有する表示素子、2…第1フィールドの
表示画像、3…第2フィールドの表示画像、4…画素ず
らしなしの表示画像(フレーム)、5…斜め画素ずらし
ありの表示画像(フレーム)、6…スイッチ、10…表
示素子(ポリシリコンTFT−LCD)、11a、11
b、11c…ウォブリング素子、12…位相変調光学素
子(FLC素子)、13…第1の複屈折媒体、14…1
/2波長板(λ/2板)、15…第2の複屈折媒体、2
1…動作回路系、22…同期信号生成回路、23…タイ
ミング信号生成回路、24…映像信号生成回路、25…
LCDドライバ、26…FLCドライバ、31…光源
系、32…ランプ、33…液晶パネル(B)、34…液
晶パネル(G)、35…液晶パネル(R)、36a、3
6b、36c…ミラー、37a、37b…ダイクロイッ
クミラー、38…クロスプリズム、41…投影系、42
…ウォブリング素子、43…FLC素子、44、46…
水晶板、47…λ/4板、48…投影レンズ、49…ス
クリーン
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (51)Int.Cl.6 識別記号 FI G09G 3/36 G09G 3/36 H04N 5/66 H04N 5/66 B

Claims (24)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 映像信号を各フィールド毎にサンプリン
    グして得た信号により駆動される離散的な固定画素を有
    する表示素子と、前記表示素子から出射する光ビームに
    ウォブリングを生じさせるウォブリング素子とからなる
    表示装置を駆動するに際し、 第1フィールド走査時のサンプリングタイミングと第2
    フィールド走査時のサンプリングタイミングとを、前記
    ウォブリング素子によるウォブリングによって生じる画
    素シフト量に対応する時間分だけずらして、前記表示素
    子に駆動信号を印加する表示装置の駆動方法。
  2. 【請求項2】 前記画素シフト量に対応する前記時間分
    を、前記ウォブリングによって生じる水平方向の画素シ
    フト量に対応する時間分とする請求項1に記載した表示
    装置の駆動方法。
  3. 【請求項3】 前記各フィールド走査の同期信号の時間
    分で前記ウォブリングを生じさせ、前記水平方向の画素
    シフトと同時に、垂直方向の画素シフトを行う請求項1
    に記載した表示装置の駆動方法。
  4. 【請求項4】 前記画素シフト量を、前記固定画素と前
    記ウォブリングによりシフトされた画素との重なりが最
    小となる量とする請求項1に記載した表示装置の駆動方
    法。
  5. 【請求項5】 垂直方向の前記画素シフト量をΔLy、
    水平方向の前記画素シフト量をΔLxとするとき、これ
    らの画素シフト量が下記式A及び式Bを満たす量である
    請求項4に記載した表示装置の駆動方法。 Min(Lpy−Dy,Dy/2)≦ΔLy ≦Max(Dy,Lpy−Dy/2)・・・式A かつ、 Min(Lpx−Dx,Dx/2)≦ΔLx ≦Max(Dx,Lpx−Dx/2)・・・式B 〔但し、前記式A及び式Bにおいて、 Lpyは、前記固定画素の垂直ピッチ長、 Lpxは、前記固定画素の水平ピッチ長、 Dyは、前記固定画素の垂直方向の口径、 Dxは、前記固定画素の水平方向の口径であって、 Min(a,b)、Max(a,b)はそれぞれ、a、
    bの内の小さい値、大きい値を与える関数である。〕
  6. 【請求項6】 前記ウォブリング素子が、位相変調光学
    素子と複屈折媒体とからなる請求項1に記載した表示装
    置の駆動方法。
  7. 【請求項7】 前記ウォブリング素子が、順次配置され
    た位相変調光学素子と、第1の複屈折媒体と、1/2波
    長板と、第2の複屈折媒体とによって構成されており、 前記1/2波長板にて、前記第1の複屈折媒体を通過し
    た光ビームの偏光面を90度回転させて前記第2の複屈
    折媒体に導き、前記第1の複屈折媒体及び前記第2の複
    屈折媒体にて、垂直方向の画素シフトと水平方向の画素
    シフトとを独立に行う請求項1に記載した表示装置の駆
    動方法。
  8. 【請求項8】 前記ウォブリング素子が、順次配置され
    た位相変調光学素子と複屈折媒体とによって構成されて
    おり、 前記表示素子から出射する前記光ビームの偏光面が斜め
    方向となるようにして、光軸を斜め方向にシフトする請
    求項1に記載した表示装置の駆動方法。
  9. 【請求項9】 前記ウォブリング素子が、順次配置され
    た位相変調光学素子と複屈折媒体とによって構成されて
    おり、 前記表示素子から出射する光ビームの光軸上に、前記光
    ビームの位相調整を行うための前記1/2波長板を配
    し、前記表示素子から出射する前記光ビームの偏光面が
    斜め方向となるようにして、光軸を斜め方向にシフトす
    る請求項1に記載した表示装置の駆動方法。
  10. 【請求項10】 前記ウォブリング素子が、順次配置さ
    れた位相変調光学素子と第1の複屈折媒体と第2の複屈
    折媒体とによって構成されており、 前記第1の複屈折媒体及び前記第2の複屈折媒体にて、
    垂直方向の画素シフトと水平方向の画素シフトとを独立
    に行う請求項1に記載した表示装置の駆動方法。
  11. 【請求項11】 前記光ビームの光軸上であって、前記
    ウォブリング素子の後段に、1/4波長板が配されてい
    る請求項1に記載した表示装置の駆動方法。
  12. 【請求項12】 プロジェクタ装置に適用する請求項1
    に記載した表示装置の駆動方法。
  13. 【請求項13】 映像信号を各フィールド毎にサンプリ
    ングして得た信号により駆動される離散的な固定画素を
    有する表示素子と、 前記表示素子から出射する光ビームにウォブリングを生
    じさせるウォブリング素子と、 第1フィールド走査時のサンプリングタイミングと第2
    フィールド走査時のサンプリングタイミングとを、前記
    ウォブリング素子によるウォブリングによって生じる画
    素シフト量に対応する時間分だけずらすタイミング生成
    回路と、 このタイミング生成回路のタイミング信号よって前記各
    フィールド毎に前記表示素子及び前記ウォブリング素子
    を駆動する駆動回路とを有する表示装置。
  14. 【請求項14】 前記画素シフト量に対応する前記時間
    分が、前記ウォブリングによって生じる水平方向の画素
    シフト量に対応する時間分である請求項13に記載した
    表示装置。
  15. 【請求項15】 前記各フィールド走査の同期信号の時
    間分で前記ウォブリングを生じさせ、前記水平方向の画
    素シフトと同時に、垂直方向の画素シフトが行われる請
    求項13に記載した表示装置。
  16. 【請求項16】 前記画素シフト量が、前記固定画素と
    前記ウォブリングによりシフトされた画素との重なりが
    最小となる量とされる請求項13に記載した表示装置。
  17. 【請求項17】 垂直方向の前記画素シフト量をΔL
    y、水平方向の前記画素シフト量をΔLxとするとき、
    これらの画素シフト量が下記式A及び式Bを満たす量と
    される請求項16に記載した表示装置。 Min(Lpy−Dy,Dy/2)≦ΔLy ≦Max(Dy,Lpy−Dy/2)・・・式A かつ、 Min(Lpx−Dx,Dx/2)≦ΔLx ≦Max(Dx,Lpx−Dx/2)・・・式B 〔但し、前記式A及び式Bにおいて、 Lpyは、前記固定画素の垂直ピッチ長、 Lpxは、前記固定画素の水平ピッチ長、 Dyは、前記固定画素の垂直方向の口径、 Dxは、前記固定画素の水平方向の口径であって、 Min(a,b)、Max(a,b)はそれぞれ、a、
    bの内の小さい値、大きい値を与える関数である。〕
  18. 【請求項18】 前記ウォブリング素子が、位相変調光
    学素子と複屈折媒体とからなる請求項13に記載した表
    示装置。
  19. 【請求項19】 前記ウォブリング素子が、順次配置さ
    れた位相変調光学素子と、第1の複屈折媒体と、1/2
    波長板と、第2の複屈折媒体とによって構成されてお
    り、かつ、 前記1/2波長板にて、前記第1の複屈折媒体を通過し
    た光ビームの偏光面が90度回転されて前記第2の複屈
    折媒体に導かれ、前記第1の複屈折媒体及び前記第2の
    複屈折媒体にて、垂直方向の画素シフトと水平方向の画
    素シフトとが独立に行われるように構成されている請求
    項13に記載した表示装置。
  20. 【請求項20】 前記ウォブリング素子が、順次配置さ
    れた位相変調光学素子と複屈折媒体とによって構成され
    ており、かつ、 前記表示素子から出射する前記光ビームの偏光面が斜め
    方向となるようにして、光軸が斜め方向にシフトされる
    ように構成されている請求項13に記載した表示装置。
  21. 【請求項21】 前記ウォブリング素子が、順次配置さ
    れた位相変調光学素子と複屈折媒体とによって構成され
    ており、かつ、 前記表示素子から出射する光ビームの光軸上に、前記光
    ビームの位相調整を行うための前記1/2波長板が配さ
    れ、前記表示素子から出射する前記光ビームの偏光面が
    斜め方向となるようにして、光軸が斜め方向にシフトさ
    れるように構成されている請求項13に記載した表示装
    置。
  22. 【請求項22】 前記ウォブリング素子が、順次配置さ
    れた位相変調光学素子と第1の複屈折媒体と第2の複屈
    折媒体とによって構成されており、かつ、 前記第1の複屈折媒体及び前記第2の複屈折媒体にて、
    垂直方向の画素シフトと水平方向の画素シフトとを独立
    に行うように構成されている請求項13に記載した表示
    装置。
  23. 【請求項23】 前記光ビームの光軸上であって、前記
    ウォブリング素子の後段に、1/4波長板が配されてい
    る請求項13に記載した表示装置。
  24. 【請求項24】 プロジェクタ装置として構成されてい
    る請求項13に記載した表示装置。
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Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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JP2002258402A (ja) * 2001-03-05 2002-09-11 Ricoh Co Ltd 画像投射装置
WO2002073290A1 (en) * 2001-03-13 2002-09-19 Olympus Optical Co., Ltd. Image display device
JP2005241870A (ja) * 2004-02-25 2005-09-08 Olympus Corp 空間変調ユニット及び画像投影装置
JP2006154798A (ja) * 2004-11-02 2006-06-15 Ricoh Co Ltd 画像表示装置及び画像投影装置
JP2007522489A (ja) * 2003-12-31 2007-08-09 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 投射装置
KR100757735B1 (ko) 2006-01-04 2007-09-11 삼성전자주식회사 디스플레이 장치에서 메모리 최소화를 위한 수평 라인 활성시점 결정 방법 , 이를 이용하는 피아이피 수행방법 및이를 이용한 디스플레이 장치.

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002258402A (ja) * 2001-03-05 2002-09-11 Ricoh Co Ltd 画像投射装置
WO2002073290A1 (en) * 2001-03-13 2002-09-19 Olympus Optical Co., Ltd. Image display device
US6717636B2 (en) 2001-03-13 2004-04-06 Olympus Optical Co., Ltd. Image display device
JP2007522489A (ja) * 2003-12-31 2007-08-09 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 投射装置
JP2005241870A (ja) * 2004-02-25 2005-09-08 Olympus Corp 空間変調ユニット及び画像投影装置
JP2006154798A (ja) * 2004-11-02 2006-06-15 Ricoh Co Ltd 画像表示装置及び画像投影装置
KR100757735B1 (ko) 2006-01-04 2007-09-11 삼성전자주식회사 디스플레이 장치에서 메모리 최소화를 위한 수평 라인 활성시점 결정 방법 , 이를 이용하는 피아이피 수행방법 및이를 이용한 디스플레이 장치.

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