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1、(10)申请公布号 CN 103091832 A (43)申请公布日 2013.05.08 CN 103091832 A *CN103091832A* (21)申请号 201210156056.7 (22)申请日 2012.05.15 2011-109441 2011.05.16 JP G02B 26/02(2006.01) G09G 3/34(2006.01) (71)申请人 株式会社日本显示器东 地址 日本千叶县 (72)发明人 梶山宪太 秋元肇 (74)专利代理机构 北京市金杜律师事务所 11256 代理人 陈伟 孟祥海 (54) 发明名称 显示装置及其制造方法 (57) 摘要 本发明提。
2、供一种显示装置及其制造方法, 能 够抑制伪轮廓的产生并且还能够抑制分色的产 生。 在本发明的显示装置中, 构成一帧期间的多个 子帧期间被分类为光通过期间的长度相同的子帧 期间所属的第一组、 以及光通过期间的长度比第 一组的光通过期间短且相互不同的子帧期间所属 的第二组。另外, 属于第一组的子帧期间中的、 具 有光通过期间的子帧期间随着灰度增加从一帧期 间的中途朝向起点和终点增加。 另外, 各个子帧期 间包括各种颜色的光所通过的多个光通过期间。 (30)优先权数据 (51)Int.Cl. 权利要求书 2 页 说明书 14 页 附图 32 页 (19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利。
3、申请 权利要求书2页 说明书14页 附图32页 (10)申请公布号 CN 103091832 A CN 103091832 A *CN103091832A* 1/2 页 2 1. 一种显示装置, 其特征在于, 具备 : 多种颜色的光源 ; 元件, 其被设置于各个像素中, 对来自上述光源的光的通过 / 非通过进行切换 ; 以及 控制部, 其驱动上述光源和上述元件, 根据构成显示一个图像的一帧期间的各个子帧 期间内是否存在光通过期间, 来表现灰度, 上述多个子帧期间被分类为 : 上述光通过期间的长度相同的上述子帧期间所属的第一组 ; 以及 上述光通过期间的长度比上述第一组的光通过期间短且相互不同的。
4、上述子帧期间所 属的第二组, 属于上述第一组的上述子帧期间中的、 具有上述光通过期间的上述子帧期间随着上述 灰度增加而从上述一帧期间的中途朝向起点和终点增加, 上述各个子帧期间包括各种颜色的光所通过的多个上述光通过期间。 2. 根据权利要求 1 所述的显示装置, 其特征在于, 交替地设置属于上述第一组的上述子帧期间以及属于上述第二组的上述子帧期间。 3. 根据权利要求 1 所述的显示装置, 其特征在于, 在属于上述第一组的上述子帧期间中的、 在最低灰度处具有上述光通过期间的上述子 帧期间的前后设置有属于上述第二组的上述子帧期间。 4. 根据权利要求 1 所述的显示装置, 其特征在于, 在属于上。
5、述第一组的上述子帧期间的相互之间设置有属于上述第二组的上述子帧期 间或者空白期间。 5. 根据权利要求 1 所述的显示装置, 其特征在于, 在设置于上述一帧期间的起点侧的上述子帧期间内, 蓝色系颜色的上述光通过期间被 设置于上述起点侧, 在设置于上述一帧期间的终点侧的上述子帧期间内, 蓝色系颜色的上 述光通过期间被设置于上述终点侧。 6. 根据权利要求 5 所述的显示装置, 其特征在于, 在属于上述第二组的上述子帧期间内, 在上述蓝色系颜色的上述光通过期间与其它颜 色的上述光通过期间之间设置有属于上述第一组的上述子帧期间。 7. 根据权利要求 1 所述的显示装置, 其特征在于, 2 维交替地排。
6、列以下像素 : 第一像素, 其属于上述第一组的上述子帧期间中的、 具有上述光通过期间的上述子帧 期间随着上述灰度增加在上述一帧期间的起点侧以及终点侧交替地增加 ; 以及 第二像素, 其属于上述第一组的上述子帧期间中的、 具有上述光通过期间的上述子帧 期间以与上述第一像素对称的方式在上述一帧期间的起点侧以及终点侧交替地增加。 8. 根据权利要求 7 所述的显示装置, 其特征在于, 上述第一像素与上述第二像素按照每个上述一帧期间被切换。 9. 根据权利要求 7 所述的显示装置, 其特征在于, 以使属于上述第二组的上述子帧期间的、 长度相同的上述光通过期间在上述第一像素 与上述第二像素中同时出现的方。
7、式对上述一帧期间的开始定时进行调整。 10. 根据权利要求 1 所述的显示装置, 其特征在于, 权 利 要 求 书 CN 103091832 A 2 2/2 页 3 在具有上述光通过期间的上述子帧期间增加的前一灰度中, 在增加之前在具有上述光通过期间的上述子帧期间的一个中上述光通过期间消失, 在增加之后重新具有上述光通过期间的上述子帧期间内上述光通过期间出现。 11. 一种显示装置的控制方法, 其特征在于, 该显示装置具备 : 多种颜色的光源 ; 元件, 其被设置于各个像素中, 对来自上述光源的光的通过 / 非通过进行切换 ; 以及 控制部, 其驱动上述光源和上述元件, 根据构成显示一个图像的。
8、一帧期间的各个子帧 期间内是否存在光通过期间, 来表现灰度, 上述多个子帧期间被分类为 : 上述光通过期间的长度相同的上述子帧期间所属的第一组 ; 以及 上述光通过期间的长度比上述第一组的光通过期间短且相互不同的上述子帧期间所 属的第二组, 属于上述第一组的上述子帧期间中的、 具有上述光通过期间的上述子帧期间随着上述 灰度增加而从上述一帧期间的中途朝向起点和终点增加, 上述各个子帧期间包括各种颜色的光所通过的多个上述光通过期间。 权 利 要 求 书 CN 103091832 A 3 1/14 页 4 显示装置及其制造方法 技术领域 0001 本发明涉及一种显示装置及其制造方法, 特别是涉及一种。
9、使用了对光的通过 / 非 通过进行切换的元件的灰度显示。 背景技术 0002 在日本特开 2008-197668 号公报中公开了一种在各个像素中设置有被称为 “MEMS(Micro Electro Mechanical Systems : 微机电系统 ) 快门” 的微小快门的显示装置。 在这种显示装置中, 采用使多种颜色的光源依次进行点亮的场序方式。 发明内容 0003 本发明人反复研究了上述显示装置中的灰度显示, 结果是首先想到了以下第一参 照例。图 22 是表示第一参照例中的光源的点亮期间的图。在本例中, 显示一个图像的一帧 期间被分类为 R 的子帧期间 (SF1 SF8)、 G 的子帧期。
10、间 (SF9 SF16) 以及 B 的子帧期间 (SF17 SF24)。各个子帧期间包括地址 (address) 期间和点亮期间。地址期间是用于写 入全部像素的数据且使快门移动的期间。按照 2 进制对包括在各个子帧期间内的点亮期间 的长度进行加权。通过快门对在这种点亮期间照射的光的通过 / 非通过进行控制, 由此表 现灰度 ( 如果是 8 位则 256 灰度 )。图 23 是表示第一参照例中的光通过期间的图。光通过 期间是指光源的点亮期间且快门的打开期间。在该图中, 阴影或者涂成黑色的单元格表示 快门的打开期间, 空心的单元格表示快门的关闭期间。在快门的打开期间内来自光源的光 通过, 在快门的。
11、关闭期间内来自光源的光不通过。 0004 然而, 在应用了上述第一参照例的情况下, 判明了会产生伪轮廓的问题。 伪轮廓是 指能看见实际上不存在的明暗的边界的现象。图 24 是说明伪轮廓的产生的图。该图是表 示将从画面的右侧向左侧滚动从灰度128被切换为灰度127的图案时产生的伪轮廓以模拟 的方式分析的结果的图。横轴表示灰度被切换的部分的视场内位置, 纵轴表示以灰度 128 为基准的亮度比。根据该图可知, 在该情况下, 被分为 RGB 而能看见鲜明的轮廓。图 25A 以 及图 25B 是说明伪轮廓的原理的图。假设点亮时间为 1 2 4 8 的子帧期间 1、 2、 4、 8 的驱动序列。在这些图中。
12、, 横轴表示时间, 纵轴表示位置, 在一帧期间内灰度 7 的像素 A 与 灰度 8 的像素 B 相邻。记载于四角内侧的数字是子帧期间的长度, 以是否存在阴影来表示 通过 / 非通过。另外, 箭头表示视线的移动。当观察灰度 7 的像素 A 与灰度 8 的像素 B 相 邻的区域时, 如果不按照图 25A 那样移动视线, 则灰度 7 的像素 A 被识别为 1+2+4 7 的亮 度, 灰度 8 的像素 B 被识别为 8 的亮度。然而, 如果按照图 25B 那样移动视线则跨过相邻的 像素之间, 被识别为 15 的亮度或者 0 的亮度, 在灰度 7 的像素 A 与灰度 8 的像素 B 之间能 看见灰度 1。
13、5 或者灰度 0 的轮廓。该问题在具有点亮期间的子帧期间与不具有点亮期间的 子帧期间被切换的情况下 (1、 2、 4 从点亮被切换为非点亮, 8 从非点亮被切换为点亮 )。 0005 因此, 本发明人为了消除伪轮廓而参照了等离子体显示器领域的日本特开平 10-31455 号公报。在日特开平 10-31455 号公报的图 6 中公开了具有点亮期间的子帧期间 说 明 书 CN 103091832 A 4 2/14 页 5 随着灰度增加从一帧期间的中央朝向起点和终点增加的点亮方法。本说明书中的图 26A 以 及图26B是说明通过该点亮方法来抑制伪轮廓的情况的图。 在这些图中, 灰度3的像素A与 灰度。
14、 4 的像素 B 相邻, 示出如图 26A 所示那样固定了视线的情况下的外观以及图 26B 所示 那样移动视线的情况下的外观。即使这样移动视线, 在灰度 3 的像素与灰度 4 的像素之间 形成它们的中间的亮度, 因此不产生伪轮廓。这是由于, 不存在要点亮的子帧期间的切换。 另外, 在日本特开平 10-31455 号公报的图 27 以及图 52 等中公开了将子帧期间分为用于表 现亮度的大变化的组以及亮用于表现度的小变化的组的点亮方法。 0006 本发明人参照上述日本特开平 10-31455 号公报而想到了以下第二参照例。图 27 是表示第二参照例中的光通过期间的图。在该图中, 仅示出一个颜色的子。
15、帧期间。在本例 中, 子帧期间被分类为光通过期间的长度相同的第一组以及光通过期间的长度比第一组短 且相互不同的第二组, 具有光通过期间的第一组的子帧期间随着灰度增加从一帧期间的中 途朝向起点和终点增加。在此, 在上述的显示装置中, 与等离子体显示器不同, 采用场序方 式, 因此在本例中, 对各色设置图 27 所示那样的子帧组, 这些子帧组在一帧期间内依次排 列。在仅考虑抑制伪轮廓的情况下, 优选按照每个颜色尽可能使具有光通过期间的子帧期 间接近。 0007 然而, 在上述第二参照例中, 判明了产生分色的问题的情况。 分色是指即使显示白 色也使构成白色的颜色 ( 例如 RGB) 都能够看得见的现。
16、象。图 28 是说明分色的产生的图。 在该图中, 横轴表示时间, 纵轴表示像素的位置, 在纵轴方向上排列像素 A E, 在横轴的方 向表示各像素的点亮状态。箭头表示视线的移动。在一帧中按照 RGB 的顺序点亮的驱动序 列中将像素 C 设为白色而将除此以外的像素设为黑色的情况下, 如果视线不移动, 则像素 C 被识别为白色, 而除此以外的像素被识别为黑色。 当视线移动时, 在视场中各色被点亮的定 时产生偏差, 因此分为 RGB 被视觉识别而并非白色。这是分色的产生原理。这种分色的问 题是在上述日本特开平 10-31455 号公报所公开的等离子体显示器中不产生的问题。 0008 本发明是鉴于上述实。
17、际情况而完成的, 主要目的在于提供一种抑制伪轮廓的产生 的同时还能够抑制分色的产生的显示装置及其制造方法。 0009 为了解决上述问题, 本发明的显示装置的特征在于, 具备 : 多种颜色的光源 ; 元 件, 其被设置于各个像素中, 对来自上述光源的光的通过 / 非通过进行切换 ; 以及控制部, 其驱动上述光源和上述元件。 根据构成显示一个图像的一帧期间的各个子帧期间内是否存 在光通过期间, 来表现灰度。 上述多个子帧期间被分类为 : 上述光通过期间的长度相同的上 述子帧期间所属的第一组 ; 以及上述光通过期间的长度比上述第一组的光通过期间短且相 互不同的上述子帧期间所属的第二组。属于上述第一组。
18、的上述子帧期间中的、 具有上述光 通过期间的上述子帧期间随着上述灰度增加而从上述一帧期间的中途朝向起点和终点增 加。上述各个子帧期间包括各种颜色的光所通过的多个上述光通过期间。 0010 根据上述的本发明, 具有光通过期间的第一组的子帧期间随着灰度增加从一帧期 间的中途朝向起点和终点增加, 因此能够抑制产生伪轮廓。 另外, 各个子帧期间包括各种颜 色的光所通过的多个上述光通过期间, 因此还能够抑制产生分色。 附图说明 0011 图 1 是表示本发明的显示装置的结构例的图。 说 明 书 CN 103091832 A 5 3/14 页 6 0012 图 2 是表示该显示装置的玻璃基板的结构例的图。。
19、 0013 图 3 是表示该显示装置的像素的结构例的图。 0014 图 4A 是表示第一实施方式中的像素 A 的驱动序列的图。 0015 图 4B 是表示第一实施方式中的像素 B 的驱动序列的图。 0016 图 5 是表示像素 A 与像素 B 的排列的图。 0017 图 6A 是说明第一组的发光重心的计算方法的图。 0018 图 6B 是说明第二组的发光重心的计算方法的图。 0019 图 7A 是表示伪轮廓的模拟结果的图。 0020 图 7B 是表示伪轮廓的模拟结果的图。 0021 图 7C 是表示伪轮廓的模拟结果的图。 0022 图 8 是表示分色的评价图案的图。 0023 图 9A 是表示。
20、评价图案带的发光波形的图。 0024 图 9B 是表示评价图案带的发光波形的图。 0025 图 10A 是表示分色的模拟结果的图。 0026 图 10B 是表示分色的模拟结果的图。 0027 图 10C 是表示分色的模拟结果的图。 0028 图 10D 是表示分色的模拟结果的图。 0029 图 10E 是表示分色的模拟结果的图。 0030 图 10F 是表示分色的模拟结果的图。 0031 图 11 是表示第二实施方式中的驱动序列的图。 0032 图 12 是表示第三实施方式中的驱动序列的图。 0033 图 13 是表示第四实施方式中的驱动序列的图。 0034 图 14A 是表示第五实施方式中的。
21、像素 A 的驱动序列的图。 0035 图 14B 是表示第五实施方式中的像素 B 的驱动序列的图。 0036 图 15A 是表示伪轮廓的模拟结果的图。 0037 图 15B 是表示伪轮廓的模拟结果的图。 0038 图 15C 是表示伪轮廓的模拟结果的图。 0039 图 16 是表示第六实施方式中的驱动序列的图。 0040 图 17 是表示第七实施方式中的驱动序列的图。 0041 图 18 是表示伪轮廓的模拟结果的图。 0042 图 19 是表示第八实施方式中的驱动序列的图。 0043 图 20A 是表示第九实施方式中的像素 A 的驱动序列的图。 0044 图 20B 是表示第九实施方式中的像素。
22、 B 的驱动序列的图。 0045 图 21 是表示帧期间的重复的图。 0046 图 22 是表示第一参照例中的光源的点亮期间的图。 0047 图 23 是表示第一参照例中的光通过期间的图。 0048 图 24 是说明伪轮廓的产生的图。 0049 图 25A 是说明伪轮廓的原理的图。 0050 图 25B 是说明伪轮廓的原理的图。 说 明 书 CN 103091832 A 6 4/14 页 7 0051 图 26A 是说明伪轮廓的抑制的图。 0052 图 26B 是说明伪轮廓的抑制的图。 0053 图 27 是表示第二参照例中的光通过期间的图。 0054 图 28 是说明分色的产生的图。 005。
23、5 附图标记的说明 0056 1 玻璃基板 0057 2 背光灯 0058 3 显示控制电路 0059 4 发光控制电路 0060 5 系统控制电路 0061 6 控制线 0062 11 像素 0063 12 行选择信号线 0064 13 数据信号线 0065 14 集成电路 0066 15 行选择电路 0067 21 开关 0068 22 存储电容 0069 23 点亮控制元件 0070 24 基准电位。 具体实施方式 0071 下面, 参照附图详细说明本发明的显示装置及其控制方法的实施方式。 0072 图1是表示本发明的显示装置的结构例的图。 本发明的显示装置是利用了MEMS快 门等点亮控。
24、制元件的显示装置, 具备玻璃基板1、 背光灯2、 显示控制电路3、 发光控制电路4 以及系统控制电路5。 玻璃基板1具备MEMS快门等点亮控制元件以及驱动该点亮控制元件 的像素电路和周边电路。背光灯 2 是照射玻璃基板 1 的显示区域的光源, 包括 RGB 等的多 种颜色的 LED。显示控制电路 3 控制设置于玻璃基板 1 的电路, 发光控制电路 4 控制背光灯 2 的点亮。另外, 系统控制电路 5 控制显示控制电路 3 以及发光控制电路 4。 0073 图 2 是表示玻璃基板 1 的结构例的图。在玻璃基板 1 中配置有多个像素 11、 行选 择电路 15 以及集成电路 14。各个像素 11 。
25、在玻璃基板 1 上被矩阵状地配置, 包括对来自背 光灯 2 的光的透射 / 非透射进行切换的点亮控制元件以及驱动该点亮控制元件的像素电 路。各个像素 11 与从行选择电路 15 延伸的行选择信号线 12 以及从集成电路 14 延伸的数 据信号线 13 相连接。在通过行选择电路 15 选择的像素 11 的存储电容中存储从集成电路 14 输出的影像信号。行选择电路 15 被集成电路 14 控制, 集成电路 14 经由 FPC 等控制线 6 被外部的显示控制电路 3 控制。 0074 图 3 是表示像素 11 的结构例的图。行选择信号线 12 与开关 21 相连接, 当开关 21 被接通时, 数据信。
26、号线 13 的电压被写入到存储电容 22。存储电容 22 与开关 21 以及基准电 位 24 相连接, 点亮控制元件 23 通过被写入到存储电容 22 中的电压进行动作。点亮控制元 说 明 书 CN 103091832 A 7 5/14 页 8 件 23 是 MEMS 快门等, 对来自背光灯 2 的光的透射 / 非透射进行切换。例如, MEMS 快门进 行动作使得打开和关闭来自背光灯 2 的光所通过的开口。 0075 下面, 说明本发明的显示装置中的一帧期间(例如16.67ms)的驱动序列的实施方 式。此外, 在各实施方式中, 示出了灰度数为 6 位的示例, 但是灰度数并不限定于此, 即使灰 。
27、度数增减也能够应用同样的驱动序列。 0076 第一实施方式 0077 图4A以及图4B是表示第一实施方式中的驱动序列的图。 图4A示出像素A的驱动 序列, 图 4B 示出像素 B 的驱动序列。各图的纵轴表示能够显示的灰度, 在最左列示出灰度 数。越向图中下方灰度数越高。另外, 各图的横轴表示显示一个图像的一帧期间, 在最上行 中表示构成一帧期间的子帧期间的编号。图中左侧与一帧期间的起点侧对应, 图中右侧与 一帧期间的终点侧对应。各个子帧期间包括 RGB 各色的光通过期间。在本例中, RGB 各色的 光通过期间按照 RGB 的顺序以较短周期反复。在使用 MEMS 快门的情况下, 光通过期间是背 。
28、光灯 2 的点亮期间且 MEMS 快门的打开期间。在这些图中, 示出在各个灰度中哪一个子帧期 间的光通过期间发光。这样, 根据是否存在子帧期间的光通过期间来表现各个灰度。此外, 在这些图中, 示出了各色的灰度相同的示例 (R G B), 但是在各色的灰度不同的情况下 应用各个点亮图案。另外, 虽未图示, 但是在各个光通过期间之间实际上设置有地址期间。 0078 子帧期间被分类为属于第一组的子帧期间3-13-7以及属于第二组的子帧期间 0 2。在属于第一组的子帧期间 3-1 3-7 中, 光通过期间的长度相同。在本例中光通过 期间的长度为 3 位。3-1 3-7 的前侧的 “3” 的数字表示 3。
29、 位的长度, 后侧的 “1 7” 的数 字表示随着灰度增加而出现光通过期间的顺序。在第一组中, 出现光通过期间的子帧期间 数每次灰度达到8的倍数时增加。 在属于第二组的子帧期间02中, 光通过期间的长度比 第一组的光通过期间短, 并且以相互不同的方式加权。 在本例中光通过期间的长度为02 位。 “0 2” 的数字表示 0 2 位的长度。在属于第二组的子帧期间 0 2 中, 在灰度达到 8 之间的期间, 出现与各灰度对应的长度的光通过期间的组合的图案, 该图案在每次灰度达 到 8 的倍数时反复。属于第一组的子帧期间 3-1 3-7 还被称为点亮控制部, 属于第二组 的子帧期间 0 2 还被称为位。
30、控制部。 0079 属于第一组的子帧期间 3-1 3-7 中的、 出现光通过期间的子帧期间随着灰度增 加从一帧期间的中途朝向起点和终点增加, 整体被配置成形成大致山形的形状。 此时, 出现 光通过期间的子帧期间在起点侧和终点侧交替地增加。例如, 在最低灰度中出现光通过期 间的子帧期间 3-1 被设置于一帧期间的中央部。在第二个低灰度中出现光通过期间的子帧 期间 3-2 相对于子帧期间 3-1 被设置在一帧期间的起点侧或者终点侧。在本例中, 在图 4A 示出的像素 A 中, 子帧期间 3-2 相对于子帧期间 3-1 被设置在一帧期间的终点侧, 在图 4B 示出的像素 B 中, 子帧期间 3-2 。
31、相对于子帧期间 3-1 被设置在一帧期间的起点侧。在第三 个低灰度中出现光通过期间的子帧期间 3-3 相对于子帧期间 3-1 被设置在与子帧 3-2 相反 一侧。在第四个低灰度中出现光通过期间的子帧期间 3-4 相对于子帧期间 3-1 被设置在与 子帧 3-2 相同一侧且从子帧期间 3-1 比子帧 3-2 还远离一侧。以后的子帧期间 3-5 3-7 也按照这种规则来设置。在灰度数大于 6 位的情况下也相同。 0080 属于第二组的子帧期间 0 2 分别被设置在属于第一组的子帧期间 3-1 3-7 之 间。即, 交替地设置属于第一组的子帧期间 3-1 3-7 以及属于第二组的子帧期间 0 2。 。
32、说 明 书 CN 103091832 A 8 6/14 页 9 在本例中, 属于第二组的子帧期间02被设置成靠近一帧期间的中央, 其中两个子帧期间 被设置在前后两侧, 使得夹持配置于一帧期间的中央部的子帧期间 3-1。 0081 在图 4A 示出的像素 A 以及图 4B 示出的像素 B 中, 相对于子帧期间 3-1 设置子帧 期间 3-2 3-7 一侧变得相反。即, 在图 4A 示出的像素 A 中, 子帧期间 3-2、 4、 6 相对于子 帧期间 3-1 被设置在一帧期间的终点侧, 子帧期间 3-3、 5、 7 相对于子帧期间 3-1 被设置在 一帧期间的起点侧, 与此相对, 在图 4B 示出。
33、的像素 B 中, 子帧期间 3-2、 4、 6 相对于子帧期间 3-1 被设置在一帧期间的起点侧, 子帧期间 3-3、 5、 7 相对于子帧期间 3-1 被设置在一帧期 间的终点侧。这样, 在图 4A 示出的像素 A 以及图 4B 示出的像素 B 中, 属于第一组的子帧期 间 3-1 3-7 排列成一帧期间的经过方向的前后对称。此外, 属于第二组的子帧期间 0 2 分别被设置在图 4A 示出的像素 A 以及图 4B 示出的像素 B 中的相同位置 ( 一帧期间内的 位置 ), 以相同定时出现。 0082 图 5 是表示像素 A 和像素 B 的排列的图。在该图中, 对按照上述图 4A 的驱动序列 。
34、进行动作的像素 A 附加 “A” 字符, 对按照上述图 4B 的驱动序列进行动作的像素 B 附加 “B” 字符。像素 A 与像素 B 二维地交替排列, 使得相互变得不同。具体地说, 像素 A 与像素 B 排 列成方格图案状 ( 格纹状 )。即, 像素 A 与像素 B 分别排列成交错状, 以一侧像素的四面包 围另一侧像素的方式, 进入到相互之间的间隙中。特别是在 200ppi 以上中交错状图案不能 被视觉识别, 因此该方法是有效的。 0083 另外, 也可以对像素 A 与像素 B 进行控制使得按照每个一帧期间切换。即, 在某一 帧期间内, 作为按照上述图4A的驱动序列进行动作的像素A的像素在下一。
35、帧期间内成为按 照图4B的驱动序列进行动作的像素B, 在下一帧期间内成为按照图4A的驱动序列进行动作 的像素 A。 0084 图 6A 是说明第一组的发光重心的计算方法的图, 图 6B 是说明第二组的发光重心 的计算方法的图。图 6A 示出包含在第一组的子帧期间 3-1 3-7 内的 G 的光通过期间的 发光波形, 图 6B 是包含在第二组的子帧期间 0 2 内的 G 的光通过期间的发光波形。在这 些图中, 示出最大灰度时的发光波形。 各个发光亮度为固定值, 根据发光时间的长度来决定 一帧期间的亮度。 0085 在图6A中, 在一帧期间内发出n次的光, 将各个发光中心从起点侧起依次设为T1、 。
36、T2、 Tn。各个发光时间均相同, 将发光亮度设为 L。当将从一帧期间的起点起至属于第 一组的子帧期间整体的发光重心为止的时间设为 Tcg 时, 用以下的式 1 来求出 Tcg。 0086 式 1 0087 L(T1-Tcg)+L(T2-Tcg)+L(T3-Tcg)+L(Tn-Tcg) 0 0088 L(T1+T2+T3+Tn)-nLTcg 0 0089 Tcg (T1+T2+T3+Tn)/n 0090 同样地, 在图6B中, 在一帧期间内发出m次的光, 将各个发光中心从起点侧起依次 设为 t0、 t1、 tm, 将发光亮度设为 L0、 L1、 Lm。当将从一帧期间的起点起至属于第 二组的子帧。
37、期间整体的发光重心为止的时间设为 tcg 时, 用以下的式 2 来求出 tcg。 0091 式 2 0092 L0(t0-tcg)+L1(t1-tcg)+L2(t2-tcg)+Lm(tm-tcg) 0 0093 L0t0+L1t1+L2t2+Lmtm-(L0+L1+L2+Lm)tcg 0 说 明 书 CN 103091832 A 9 7/14 页 10 0094 tcg (L0t0+L1t1+L2t2+Lmtm)/(L0+L1+L2+Lm) 0095 例如, 在本发明人计算得到的模型中, 在将一帧期间设为 16.67ms 时, Tcg 为 8.87ms, tcg 为 8.10ms, Tcg-t。
38、cg 为 0.77ms。即, T1-T2 为 1.70ms。 0096 越接近发光重心则伪轮廓以及分色的问题越受到抑制, 因此属于第一组的子帧期 间 3-1 3-7 的发光重心与属于第二组的子帧期间 0 2 的发光重心优选尽可能接近。例 如, 发光重心的差量 Tcg-tcg 优选比属于第一组的各个子帧期间 3-1 3-7 的长度短。在 由本发明人进行的试验中, 可知通过大致设为小于一帧期间的 10而得到最佳抑制効果。 0097 图 7A 图 7C 是表示伪轮廓的模拟结果的图。图 7A 是表示相对于从上述图 4A 的 灰度 32 向图 4B 的灰度 31 过渡的像素的视线从右侧向左侧移动时伪轮廓。
39、模拟的结果的图。 横轴是网膜中的视场内位置, 纵轴是相对于灰度 32 的亮度的亮度比。在从灰度 32 的亮度 向灰度 31 的亮度变化时, 当以在此期间的亮度变化的情况下不会产生问题, 但是在变得更 加明亮或者更加灰暗的情况下伪轮廓被视觉识别。另外, 明暗的脉冲宽度越细则越在网膜 内无法分辨, 因此伪轮廓变得不明显。在图 7A 中, 峰值亮度比小于 0.8、 视场内位置的宽度 大约 0.4 的稍暗的伪轮廓在 RGB 各自中产生, 从而 RGB 大致重叠。 0098 图 7B 是表示相对于从上述图 4B 的灰度 32 向图 4A 的灰度 31 过渡的像素的视线 从右侧向左侧移动时伪轮廓模拟的结果。
40、的图。与图 7A 的情况相反地, 产生比灰度 32 稍亮 的伪轮廓。 0099 图 7C 是求得图 7A 与图 7B 的平均的图。如上述图 5 所示那样像素 A 与像素 B 排 列成方格图案状, 因此在相邻两个像素中产生图7A的伪轮廓与图7B的伪轮廓, 在相邻的像 素之间视觉识别平均的值。另外, 当像素 A 与像素 B 按照每一帧期间被切换时, 图 7A 的伪 轮廓与图 7B 的伪轮廓在每一帧期间内交替地产生。由此, 推定为观察者可视觉识别图 7A 的伪轮廓与图 7B 的伪轮廓的平均即图 7C 的伪轮廓。因而, 伪轮廓有效地得到改善。 0100 此外, 图7A的伪轮廓与图7B的伪轮廓的亮度反转。
41、是由于, 按照两个驱动序列来使 属于第一组的子帧期间 3-1 3-7 的排列反转导致的。 0101 图 8 是表示分色的评价图案的图。将背景设为 RGB 各自 0 灰度, 将带部设为 R32 灰度、 G31 灰度、 B31 灰度, 使带部从画面右侧向左侧滚动。 0102 图 9A 以及图 9B 是表示评价图案带的发光波形的图。这些图是表示上述图 4A 以 及图 4B 的驱动序列时带部的发光波形的图。图中左侧与一帧期间的起点侧对应, 图中右侧 与一帧期间的终点侧对应。在这些图中, 为了容易观察, RGB 的高度发生了变化。另外, 图 中的数字是将发光时间进行位标记的数字。属于第一组的子帧期间 3。
42、-1 3-7 均具有相同 发光时间, 位标记为 3。人的目光与带部的闪烁无关地连续地移动, 带部在一帧期间发生变 化之前停留在该部位闪烁, 因此带部的闪烁在视场内偏移地被视觉识别。 因此, 看起来带好 像按照点亮顺序被着色。 0103 在图 9A 中, 属于第一组的子帧期间的中央三个与 RGB 一起被点亮, 在属于第二组 的子帧期间内颜色产生偏差, 并且属于第一组的子帧期间的终点侧的一个成为需要 R 点亮 的颜色。 即, 在图9A中, 在滚动前方产生Cy(青色 : G+B)的分色, 在滚动后方产生R的分色。 在图 9B 中, 第一组的子帧期间的点亮增加顺序是相反的, 因此属于第一组的子帧期间的。
43、起 点侧的一个R中颜色产生偏差, 属于第二组的子帧期间内逐渐成为需要的颜色。 即, 在图9B 中, 在滚动前方产生 R 的分色, 在滚动后方产生 Cy 的分色。如上述图 5 所示那样像素 A 与 说 明 书 CN 103091832 A 10 8/14 页 11 像素 B 排列成方格图案状, 因此这些分色被平均化而分色有效地得到抑制。在本例中, 各个 子帧期间包括 RGB 的光通过期间, 由此抑制分色的产生, 但是像素 A 与像素 B 排列成方格图 案状, 由此进一步抑制分色的产生。 0104 图 10A 图 10F 是表示分色的模拟结果的图。在这些图中, 示出像素 A、 像素 B 以 及像素。
44、 A 与像素 B 的平均的各自的滚动前方以及滚动后方的亮度。如上所述, 像素 A 与像 素 B 排列成方格图案状, 并且像素 A 与像素 B 按照每一帧期间被切换, 因此在相邻像素之间 平均地被视觉识别, 并且在相邻帧之间平均地被视觉识别。 因此, 推定在人的眼中可视觉识 别图 10C 和图 10F。 0105 在像素 B 中, 可知如图 10B 所示那样在滚动前方一样地 R 超过 GB 的亮度, 因此偏 向 R, 如图 10E 所示那样在滚动后方一样地 R 低于 GB 的亮度, 因此偏向 Cy。在像素 A 中, 如 图 10A 所示那样在滚动前方稍微偏向 Cy, 如图 10D 所示那样在滚动。
45、后方稍微偏向 R。在平 均中, 如图 10C 以及图 10F 所示, 似乎颜色的偏离得到改善, 但是似乎与像素 A 之间的差较 小。 0106 对于图 10A 图 10F 的表, 求出被 R 与 G 的曲线图包围的面积的结果为如下结果。 在图 10A 中 -0.029, 在图 10B 中 +0.113, 在图 10C 中 +0.042, 在图 10D 中 +0.060, 在图 10E 中 -0.082, 在图 10F 中 -0.011。各个值表示在 + 的情况下比 G 更偏向 R, 在 +0.03125( 1/32) 的情况下, 视场整体偏向 R 一个灰度量。带部的颜色偏向 R 一个灰度量, 。
46、在视场内的 途中从背景向带变化, 因此 0 +0.03125 即可。比较各个值可知的确平均最优选。至 0 +0.03125 为止的距离为以下距离。在图 10A 中 -0.029, 在图 10B 中 +0.082, 在图 10C 中 +0.011, 在图 10D 中 +0.029, 在图 10E 中 -0.082, 在图 10F 中 -0.011。 0107 如上所述, 通过应用本例, 能够有效改善伪轮廓以及分色两者。 0108 此外, 在本例中按照每一帧期间切换驱动序列, 但是即使不按照每一帧期间切换 驱动序列, 也能够以像素 A 与像素 B 相互抵消的方式抑制伪轮廓的产生。另外, 灰度数并不。
47、 限定于 6 位, 可以是 5 位以下, 也可以是 7 位以上。另外, 并不限定于 RGB 三色, 也可以是 RGBW、 RGBY(Y : 黄色 )。另外, 并不限定于 MEMS, 也可以是 LCD 等。这些在以下说明其它例中 也相同。 0109 第二实施方式 0110 图 11 是表示第二实施方式中的驱动序列的图。显示装置的基本结构以及动作大 致与上述实施方式相同, 因此, 下面主要说明与上述实施方式之间的不同点。 0111 在本例中, 在被配置于属于第一组的子帧期间 3-1 3-7 中的、 一帧期间的中央 的、 在最低灰度中出现光通过期间的子帧期间 3-1 的前后设置属于第二组的子帧期间 。
48、0 2。 其余的子帧期间3-23-7比属于第二组的子帧期间0 2还要远离子帧期间3-1。 即, 属于第二组的子帧期间 0 2 在一帧期间的中央集合, 在子帧期间 0 2 中的、 相邻的任两 个子帧之间设置子帧期间 3-1, 在除此以外的子帧之间没有设置属于第一组的其它子帧期 间 3-2 3-7。 0112 在本例中, 属于第二组的子帧期间02的间隔比第一实施方式更短, 因此由属于 第二组的子帧期间 0 2 引起的伪轮廓以及分色与第一实施方式相比进一步改善。 0113 此外, 虽未图示, 但是与上述图 4A 以及图 4B 同样地, 设置图 11 示出的驱动序列的 像素 A 以及属于第一组的子帧期间 3-1 3-7 的排列与像素 A 相反的像素 B, 如上述图 5 所 说 明 书 CN 103091832 A 11 9/14 页 12 示, 也可以将这些排列成方格图案状。 另外, 像素A与像素B也可以按照每一帧期间被切换。 此外, 属于第二组的子帧期间 0 2 各自被设置于相互相同的位置。 0114 第三实施方式 0115 图 12 是表示第三实施方式中的驱动序列的图。显示装置的。