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      信號變換電路和具備該信號變換電路的多原色液晶顯示裝置的制作方法

      文檔序號:2578629閱讀:150來源:國知局
      專利名稱:信號變換電路和具備該信號變換電路的多原色液晶顯示裝置的制作方法
      技術領域
      本發(fā)明涉及液晶顯示裝置,特別涉及使用四個以上的原色來進行顯示的多原色液 晶顯示裝置。此外,本發(fā)明還涉及在這種液晶顯示裝置中使用的信號變換電路。
      背景技術
      當前,以液晶顯示裝置為首的各種顯示裝置被用于各種各樣的用途。在一般的顯 示裝置中,由顯示作為光的三原色的紅色、綠色、藍色的三個子像素來構成一個像素,由此 能夠進行彩色顯示。但是,現(xiàn)有的顯示裝置存在能夠顯示的顏色的范圍(被稱為“色再現(xiàn)范圍”)狹窄 的問題。在圖21中表示使用三原色來進行顯示的現(xiàn)有的顯示裝置的色再現(xiàn)范圍。圖21是 XYZ表色系統(tǒng)中的xy色度圖,將與紅色、綠色、藍色的三原色對應的三個點作為頂點的三角 形表示色再現(xiàn)范圍。此外,在圖中,以X標記描繪出由Pointer所指出的、存在于自然界的 各種各樣物體的顏色(參照非專利文獻1)。由圖21可知,存在沒有包含于色再現(xiàn)范圍中的 物體色,在使用三原色來進行顯示的顯示裝置中,不能顯示一部分的物體色。因此,為了擴大顯示裝置的色再現(xiàn)范圍,提案有將用于顯示的原色的數(shù)量增加至 四個以上的方法。例如,在專利文獻1中,如圖22所示,公開有由顯示紅色、綠色、藍色、黃色、青色、 品紅色的六個子像素R、G、B、Ye、C、M構成一個像素P的液晶顯示裝置800。圖23表示該液 晶顯示裝置800的色再現(xiàn)范圍。如圖23所示,將與六個原色對應的六個點作為頂點形成六 邊形,由該六邊形表示的色再現(xiàn)范圍將物體色大致包括在內。這樣,通過增加用于顯示的原 色數(shù)量,能夠擴大色再現(xiàn)范圍。在本申請說明書中,將使用四個以上的原色進行顯示的顯示 裝置總稱為“多原色顯示裝置”,將使用四個以上的原色進行顯示的液晶顯示裝置稱為“多 原色液晶顯示裝置(或簡稱為多原色LCD) ”。此外,將使用三原色進行顯示的現(xiàn)有的一般顯 示裝置總稱為“三原色顯示裝置”,將使用三原色進行顯示的液晶顯示裝置稱為“三原色液 晶顯示裝置(或簡稱為三原色IXD) ”。作為輸入到三原色顯示裝置的視頻信號的形式,一般為RGB格式或YCrCb格式等。 由于這些格式的視頻信號包含三個參數(shù)(可以說是三維信號),因此,用于顯示的三原色 (紅色、綠色和藍色)的亮度被唯一確定。為了使用多原色顯示裝置進行顯示,需要將三原色顯示裝置用的格式的視頻信號 變換成包含更多參數(shù)(四個以上的參數(shù))的視頻信號。在本申請說明書中,將與四個以上 的原色對應的這種視頻信號稱為“多原色信號”?,F(xiàn)有技術文獻專利文獻專利文獻1 日本特表2004-529396號公報非專利文獻
      非專禾Ij 文獻 1 :M. R. Pointer, "The gamut of real surface colors, ”ColorResearch and Application, Vol. 5, No. 3,pp.145-155(1980)

      發(fā)明內容
      但是,在使用四個以上的原色來表現(xiàn)三原色顯示裝置用的格式的視頻信號所表示的顏色時,各種原色的亮度不能唯一確定,存在多種亮度的組合。即,將三維信號變換成多 原色信號的方法并不是一種,而是任意性(自由度)極高的方法。因此,至今尚未發(fā)現(xiàn)最適 合于多原色顯示裝置的信號變換方法。特別是,利用液晶的光學性質的液晶顯示裝置具有 與其它的顯示裝置不同的顯示特性,就多原色液晶顯示裝置而言,至今尚未發(fā)現(xiàn)考慮該顯 示特性的信號變換方法。本發(fā)明是鑒于上述問題而完成的,其目的在于提供適用于多原色液晶顯示裝置、 特別是以垂直取向模式進行顯示的多原色液晶顯示裝置的信號變換電路和具備這種信號 變換電路的多原色液晶顯示裝置。本發(fā)明的信號變換電路在使用四個以上的原色以垂直取向模式進行顯示的多原 色液晶顯示裝置中使用,并將輸入的視頻信號變換成與四個以上的原色對應的多原色信 號,在生成用于使多原色液晶顯示裝置的像素顯示馬克貝斯色卡(macbeth chart)中的深 膚色(dark skin)的多原色信號時,進行視頻信號的變換,使得由表示從正面方向看像素時 的色度的CIE1976色度坐標(u’,ν’ )和表示從斜60°方向看像素時的色度的CIE1976色 度坐標(u6Q,,v6Q,)所規(guī)定的色差 Au,ν,= ((u,-U60' )2+(v' -V60' )2)成為 0.03 以下。在某優(yōu)選實施方式中,本發(fā)明的信號變換電路在生成用于使以垂直取向模式進行 顯示的多原色液晶顯示裝置的像素顯示馬克貝斯色卡中的深膚色的多原色信號時,進行視 頻信號的變換,使得上述色差Δ u’ ν’成為0.008以下。在某優(yōu)選實施方式中,本發(fā)明的信號變換電路在生成用于使以垂直取向模式進行 顯示的多原色液晶顯示裝置的像素顯示馬克貝斯色卡中的淺膚色(light skin)的多原色 信號時,進行視頻信號的變換,使得上述色差Δ u’ ν’成為0.01以下?;蛘?,本發(fā)明的信號變換電路在使用四個以上的原色來以垂直取向模式進行顯示 的多原色液晶顯示裝置中使用,并將輸入的視頻信號變換成與四個以上的原色對應的多原 色信號,在生成用于使該多原色液晶顯示裝置的像素顯示馬克貝斯色卡中的淺膚色的多原 色信號時,進行視頻信號的變換,使得由表示從正面方向看像素時的色度的CIE1976色度 坐標(u’,v’)和表示從斜60°方向看像素時的色度的CIE1976色度坐標(u6Q’,v6(l’)所規(guī) 定的色差 Au,ν,= ((u,-u60' )2+(v' -V60' )2)成為 0. 01 以下。在某優(yōu)選實施方式中,本發(fā)明的信號變換電路在生成用于使以垂直取向模式進行 顯示的多原色液晶顯示裝置的像素顯示馬克貝斯色卡中的淺膚色的多原色信號時,進行視 頻信號的變換,使得上述色差Δ u’ ν’成為0.008以下。在某優(yōu)選實施方式中,本發(fā)明的信號變換電路在將用于顯示的原色的數(shù)量設為η 時,根據(jù)所輸入的視頻信號來參照查找表,由此得到η個原色中的(η-3)個原色的亮度,通 過使用上述(η-3)個原色的亮度進行運算,由此算出上述η個原色中的剩余三個原色的亮度。在某優(yōu)選實施方式中,本發(fā)明的信號變換電路包括查找表存儲器,該查找存儲器存儲上述查找表;和運算部,該運算部進行上述運算。本發(fā)明的多原色液晶顯示裝置包括具有上述結構的信號變換電路;和液晶顯示 面板,對該液晶顯示面板輸入由上述信號變換電路生成的多原色信號。在一個優(yōu)選實施方式中,上述液晶顯示面板包括第一基板、與上述第一基板相對 的第二基板和設置于上述第一基板與上述第二基板之間的垂直取向型的液晶層,并具有分 別顯示上述四個以上的原色的每一個原色的多個子像素,上述多個子像素的每一個子像素 包括設置于上述第一基板的液晶層一側的第一電極;和設置于上述第二基板且隔著上述 液晶層與上述第一電極相對的第二電極,當對上述液晶層施加規(guī)定的電壓時,在上述多個 子像素中的每一個子像素形成液晶分子傾斜的方位相互不同的多個區(qū)域。在一個優(yōu)選實施方式中,上述液晶顯示面板包括第一取向限制機構,其設置于上 述液晶層的上述第一電極一側;和第二取向限制機構,其設置于上述液晶層的上述第二電 極一側。在一個優(yōu)選實施方式中,上述第一取向限制機構為肋,上述第二取向限制機構為 設置于上述第二電極的狹縫。在一個優(yōu)選實施方式中,上述第一取向限制機構為第一肋,上述第二取向限制機 構為第二肋。在一個優(yōu)選實施方式中,上述第一取向限制機構為設置于上述第一電極的第一狹 縫,上述第二取向限制機構為設置于上述第二電極的第二狹縫。在一個優(yōu)選實施方式中,上述第一電極具有在規(guī)定的位置形成的至少一個開口部 或切口部,當對上述液晶層施加規(guī)定的電壓時,在上述多個子像素中的每一個子像素形成 各自呈軸對稱取向的多個液晶疇。發(fā)明的效果根據(jù)本發(fā)明的信號變換電路,在將輸入的視頻信號變換成與四個以上的原色對應 的多原色信號時,進行視頻信號的變換,使得從正面看像素時的色度與從斜方向看像素時 的色度的差小于規(guī)定的值。具體而言,本發(fā)明的信號變換電路在生成用于顯示深膚色的多原色信號時,進行 視頻信號的變換,使得由表示從正面方向看像素時的色度的CIE1976色度坐標(u’,v’ )和 表示從斜60°方向看像素時的色度的CIE1976色度坐標(u6CI’,v6(l’)所規(guī)定的色差Au’v’ =((U’ -U60' )2+(v' -V60' )2)成為0.03以下。或者,本發(fā)明的信號變換電路在生成用于顯 示淺膚色的多原色信號時,進行視頻信號的變換,使得色差Δu’ ν’成為0.01以下。因此, 能夠抑制由泛白(Y特性的視角依賴性)引起的色相、彩度的偏差,能夠在以垂直取向模式 進行顯示的多原色液晶顯示裝置中實現(xiàn)高品質的顯示。


      圖1是示意地表示本發(fā)明的優(yōu)選實施方式中的液晶顯示裝置100的框圖。圖2是表示液晶顯示裝置100的像素結構的一個例子的圖。
      圖3(a) (C)是用于說明色度的測定條件的俯視圖、正視圖和側視圖。圖4是對以MVA模式進行顯示的三原色IXD的紅色子像素、綠色子像素和藍色子 像素的各個子像素表示正面方向上的亮度特性和斜60°方向上的亮度特性的關系的圖表。
      圖5是表示從斜60°方向看以MVA模式進行顯示的三原色IXD的像素時的色度偏 SWxy色度圖。圖6是對以MVA模式進行顯示的多原色IXD的紅色子像素、綠色子像素、藍色子像 素、黃色子像素和青色子像素的各個子像素,表示正面方向上的亮度特性和斜60°方向上 的亮度特性的關系的圖表。圖7是表示從斜60°方向看以MVA模式進行顯示的多原色IXD的像素時的色度偏 SWxy色度圖。圖8是對以MVA模式進行顯示的多原色IXD的紅色子像素、綠色子像素、藍色子像 素、黃色子像素和青色子像素的各個子像素,表示正面方向上的亮度特性和斜60°方向上 的亮度特性的關系的圖表。圖9是表示從斜60°方向看以MVA模式進行顯示的多原色IXD的像素時的色度偏 SWxy色度圖。圖10是對于以MVA模式進行顯示的多原色IXD的紅色子像素、綠色子像素、藍色 子像素、黃色子像素和青色子像素的各個子像素,表示正面方向上的亮度特性和斜60°方 向上的亮度特性的關系的圖表。圖11是表示從斜60°方向看以MVA模式進行顯示的多原色IXD的像素時的色度 偏差的xy色度圖。圖12是表示從正面方向看像素時的顯示色的XYZ值的圖表。圖13是表示從斜60°方向看像素時的顯示色的XYZ值的圖表。圖14是表示液晶顯示裝置100具備的信號變換電路20的優(yōu)選結構的一個例子的 框圖。圖15是表示液晶顯示裝置100具備的信號變換電路20的優(yōu)選結構的另一個例子 的框圖。圖16(a) (c)是用于說明MVA模式的液晶顯示面板的基本結構的圖。圖17是示意地表示MVA模式的液晶顯示面板IOA的截面結構的部分截面圖。圖18是示意地表示MVA模式的液晶顯示面板IOA的與一個子像素對應的區(qū)域的 平面圖。圖19 (a)和(b)是示意地表示CPA模式的液晶顯示面板IOD的與一個子像素對應 的區(qū)域的平面圖。圖20是示意地表示CPA模式的液晶顯示面板IOD的與一個子像素對應的區(qū)域的 平面圖。圖21是表示三原色IXD的色再現(xiàn)范圍的xy色度圖。圖22是示意地表示現(xiàn)有的多原色LCD800的圖。圖23是表示多原色IXD800的色再現(xiàn)范圍的xy色度圖。附圖標記的說明10液晶顯示面板20信號變換電路21色坐標變換部22查找表存 儲器
      23運算部24插補部100液晶顯示裝置
      具體實施例方式歷來一般的 TN(Twisted Nematic 扭轉向列)模式、STN(SuperTwisted Nematic 超扭轉向列)模式的液晶顯示裝置存在視野角窄的缺點,為了對此進行改善,已開發(fā)出各 種顯示模式。作為視野角特性得到改善的顯示模式,已知有日本特公昭63-21907號公報中公 開的IPS(In-plane Switching 面內開關)模式、日本特開平11-242225號公報中公開的 MVA(Multi-domain VerticalAlignment 多疇垂直取向)模式、日本特開 2003-43525 號公 報中公開的CPA (Continuous Pinwheel Alignment 連續(xù)焰火狀排列)模式等。在上述的顯示模式中,能夠以廣視野角實現(xiàn)高品質的顯示。但是,在MVA模式、CPA 模式那樣的廣視野角垂直取向模式(VA模式)中,作為視野角特性的問題,新顯現(xiàn)出正面觀 測時的Y特性與斜向觀測時的Y特性不同的問題,即Y特性的視角依賴性的問題。Y特 性是指顯示亮度的灰度等級依賴性。當Y特性在正面方向與在斜方向不同時,灰度等級顯 示狀態(tài)因觀測方向不同而不同,因此,特別是在顯示照片等圖像的情況下或顯示TV廣播等 情況下成為問題。垂直取向模式下的Y特性的視角依賴性作為斜向觀測時的顯示亮度比本來的顯 示亮度高的現(xiàn)象(被稱為“泛白”)被視認。當發(fā)生泛白時,也發(fā)生像素所顯示的顏色從正 面方向看時與從斜方向看時不同的問題。本申請發(fā)明者通過對在多原色LCD中使用的信號變換方法進行了各種研究,結果 發(fā)現(xiàn)了能夠抑制由伴隨著泛白的顏色偏差所引起的顯示品質的下降的信號變換方法。以下,參照

      本發(fā)明的實施方式。另外,本發(fā)明并不僅限于以下的實施方 式。圖1表示本實施方式的液晶顯示裝置100。如圖1所示,液晶顯示裝置100包括液 晶顯示面板10和信號變換電路20,是使用四個以上的原色來進行顯示的多原色LCD。液晶顯示裝置100具有多個呈矩陣狀排列的像素,由多個子像素來規(guī)定各像素。 圖2表示液晶顯示裝置100的像素結構的一個例子。在圖2所示的例子中,規(guī)定各像素的 多個子像素為顯示紅色的紅色子像素R、顯示綠色的綠色子像素G、顯示藍色的藍色子像 素B、顯示黃色的黃色子像素Ye、顯示青色的青色子像素C。另外,構成像素的子像素的種 類、個數(shù)、配置并不僅限于圖2所例示。規(guī)定各像素的多個子像素只要包括顯示相互不同的 原色的四個以上的子像素即可。信號變換電路20將 被輸入的視頻信號變換成與四個以上的原色對應的多原色信 號。例如,如圖1所示,信號變換電路20將包括表示紅色、綠色和藍色各自的亮度的成分在 內的RGB格式的視頻信號(三維信號)變換成包括表示紅色、綠色、藍色、黃色和青色各自 的亮度的成分在內的多原色信號。對液晶顯示面板10輸入由信號變換電路20生成的多原色信號,由各像素顯示與 輸入的多原色信號相應的顏色。作為液晶顯示面板10的顯示模式,能夠適當?shù)厥褂媚軌驅崿F(xiàn)廣視野角特性的垂直取向模式,例如能夠使用MVA模式、CPA模式。如后所述,MVA模式、 CPA模式的面板具備在未施加電壓時液晶分子相對于基板垂直取向的垂直取向型液晶層, 并且在各子像素內形成當施加電壓時液晶分子傾斜的方位相互不同的多個區(qū)域,由此,能 夠實現(xiàn)廣視野角的顯示。 另外,在本實施方式中例示了對信號變換電路20輸入RGB格式的視頻信號的情 況,但是,輸入到信號變換電路20的視頻信號只要是三維信號,則任意格式均可,也可以為 XYZ格式、YCrCb格式等。就顯示裝置的色再現(xiàn)性而言,重視記憶色。由于在大多數(shù)情況下無法將顯示在顯 示裝置上的圖像與被攝體直接比較,因此顯示圖像與觀察者所記憶的圖像的關系變得重 要。對用于電視機的顯示裝置而言,在記憶色中,人類的皮膚的顏色(以下稱為“膚色”)被 認為特別重要。本實施方式中的信號變換電路20至少在生成用于顯示特定的膚色(人類的皮膚 的顏色)的多原色信號時,進行視頻信號的變換,使得從正面看像素時的色度與從斜方向 看像素時的色度的差(即“色差”)小于規(guī)定的值。因此,難以視認由泛白引起的顏色的偏 差,能夠實現(xiàn)高品質的顯示。以下進行具體說明。首先,此處所謂的色差,是由表示從正面方向看像素時的色度的CIE1976色度坐 標(U’,ν’)和表示從斜60°方向看像素時的色度的CIE1976色度坐標(u6Q’,v6(l’)所規(guī)定 的色差 Au,ν,= ((u,-u60' )2+(v' -V60' )2)。本實施方式中的信號變換電路20在液晶顯示面板10的顯示模式為垂直取向模式 (MVA模式、CPA模式)的情況下,在生成用于顯示馬克貝斯色卡(Macbeth Chart)(—般為 了確認色再現(xiàn)性而使用的彩色格子(color checker))中的深膚色(Dark Skin)的多原色 信號時,進行視頻信號的變換,使得色差Δη’ ν’成為0.03以下。此外(或者),信號變換 電路20在生成用于顯示淺膚色(Light Skin)的多原色信號時,進行視頻信號的變換,使得 色差Au’ ν’成為0.01以下。由于色度是依賴于色相和彩度的測色方面的性質,所以色差Au’ ν’小就意味著 色相和彩度的偏差小。在現(xiàn)有的一般的三原色IXD中,顯示深膚色時的色差Au’ ν’超過 0.03,顯示淺膚色時的色差Au’ ν’超過0.01。因此通過使色差Au’ ν’在上述的范圍內, 由此相比現(xiàn)有的三原色LCD,能夠抑制由泛白所引起的色相和彩度的偏差。另外,本說明書中的“深膚色”和“淺膚色”的范圍由表1所示的Y值和色度χ、y 規(guī)定。以白顯示時的像素的Y值為100,表1所示的Y值表示相對于100的相對的值。[表 1]
      (Y,X,y)
      深膚色(Dark Skin) (10. 1 + 0. 5,0. 400 + 0. 02,0. 350 + 0. 02) 淺膚色(Light Skin) (35. 8 + 1,0. 377 + 0. 02,0. 345 + 0. 02) 此外,從正面方向看像素時的色度和從斜60°方向看像素時的色度能夠例如如圖 3(a) (c)所示那樣進行測定。圖3(a) (c)是用于說明色度的測定條件的俯視圖、正視圖和側視圖。如圖3(a)和(c)所示, 相對于液晶顯示裝置100的顯示面,在正面方向和斜60° 方向(例如如圖所示向水平方向斜60°的方向)上設置色度計,在輸入用正面方向的色度 計測定時的像素的色度成為深膚色、淺膚色的色度那樣的信號的狀態(tài)下進行測定即可。為了避免各像素的黑掩模等的影響,優(yōu)選在顯示面內實際成為色度測定對象的區(qū) 域(測定點)具有50 100個像素左右的面積。此外,就深膚色和淺膚色的Y值(亮度) 而言,以在相當于顯示面的4%的窗口(在圖3(b)中表示)中顯示的白色的Y值為100,求 出相對于100的相對的值即可。為了進一步抑制色相、彩度的偏差,更優(yōu)選信號變換電路20在生成用于顯示深膚 色、淺膚色的多原色信號時,進行視頻信號的變換,使得色差Δ !’ V’成為0. 08以下。通過 使色差Διι’ν’處于該范圍內,能夠大幅抑制由泛白引起的色相、彩度的偏差,能夠獲得非常 高的顯示品質。另外,作為顏色的三個屬性的色相、彩度和明度(亮度)中,明度(亮度)的偏差 比較難以識別,與此相對,色相、彩度的偏差比較容易識別。在從正面方向看像素時和從斜 方向看像素時,使上述所有三個屬性的偏差變小在理論上很困難,但是本實施方式中的信 號變換電路20通過優(yōu)先使色相、彩度的偏差變小,由此大幅地抑制顯示品質的下降。以下,根據(jù)具體例(MVA模式的例子)更詳細地說明上述的效果。首先,參照圖4和圖5,對在三原色IXD伴隨著泛白而發(fā)生顏色偏差的理由進行說 明。圖4是用于對以MVA模式進行顯示的三原色IXD的紅色子像素、綠色子像素和藍 色子像素的各個子像素,明確地表現(xiàn)正面方向上的亮度特性和斜60°方向上的亮度特性的 不同的圖,橫軸的值表示正面方向亮度,縱軸的值與各個正面方向和斜60°方向對應地表 示正面方向亮度和斜60°方向亮度,亮度特性的偏差變得明顯。另外,就各方向上的亮度而 言,以施加白電壓(最高灰度等級電壓)時的亮度為1而規(guī)格化地表示。在圖4中,正面方向上的亮度特性(REF),由于橫軸的值=縱軸的值,所以為直線。 另一方面,斜60°方向上的亮度特性(R、G、B)為曲線。該曲線相距表示正面方向上的亮度 特性的直線的偏差量,定量地表示正面觀測時與斜向觀測時的亮度的偏差量(差異)。在三原色IXD中,用于使像素顯示某個顏色的各子像素的亮度的組合為一種。例 如,在某種規(guī)格的三原色LCD中,在顯示(Y,χ, y) = (10. 1,0. 400,0. 350)的深膚色的情況 下,紅色子像素、綠色子像素和藍色子像素的亮度如在圖4中表示為(LR,LG,LB) = (0. 182, 0. 081,0. 062)。但是,當從斜60°方向看時,這些亮度發(fā)生浮動,具體而言,成為(LR,LG, LB)= (0. 337,0. 241,0. 195)。即,紅色子像素、綠色子像素和藍色子像素的亮度分別上升至原來 的1. 85倍、2. 98倍和3. 15倍。這樣,各原色的亮度以不同的比率上升,因此,如從圖5所示 的xy色度圖可知,色度產(chǎn)生偏差。具體而言,因為與綠色子像素的亮度、藍色子像素的亮度 相比紅色子像素的亮度的上升比率低,所以色度向青色一側偏移。接著,參照圖6和圖7,對在多原色IXD中也伴隨著泛白而發(fā)生顏色的偏差的理由 進行說明。圖6是對于以MVA模式進行顯示的多原色IXD的紅色子像素、綠色子像素、藍色子像素、黃色子像素和青色子像素的各個子像素,表示正面方向上的亮度特性與斜60°方向 上的亮度特性的差異的圖表。從圖6可知,在多原色LCD中,正面方向上的亮度特性(REF) 與斜60°方向上的亮度特性(R,G,B,Ye,C)也不同。在多原色IXD中,用于使像素顯示某個顏色的各子像素的亮度的組合存在多個。 在具有對表2中示出的色度x、y和Y值那樣的原色進行顯示的子像素的多原色LCD中,在顯 示(Y,x,y) = (10. 1,0. 400,0.350)的深膚色的情況下,紅色子像素、綠色子像素、藍色子像 素、黃色子像素和青色子像素的亮度例如在圖6中所示,為(LR,LG,LB,LYe,LC) = (0.505, 0. 247,0. 000,0. 000,0. 089)。[表 2]
      權利要求
      1.一種信號變換電路,其特征在于該信號變換電路在使用四個以上的原色以垂直取向模式進行顯示的多原色液晶顯示 裝置中使用,并將輸入的視頻信號變換成與四個以上的原色對應的多原色信號,在生成用于使多原色液晶顯示裝置的像素顯示馬克貝斯色卡中的深膚色的多原色信 號時,進行視頻信號的變換,使得由表示從正面方向看像素時的色度的CIE1976色度坐標 (u,,v,)和表示從斜60°方向看像素時的色度的CIE1976色度坐標(u60,,v60,)所規(guī)定的 色差 Au,ν,= ((u,-u60' )2+(v' -V60' )2)成為 0.03 以下。
      2.如權利要求1所述的信號變換電路,其特征在于在生成用于使多原色液晶顯示裝置的像素顯示馬克貝斯色卡中的深膚色的多原色信 號時,進行視頻信號的變換,使得所述色差Δ u’ ν’成為0.008以下。
      3.如權利要求1或2所述的信號變換電路,其特征在于在生成用于使多原色液晶顯示裝置的像素顯示馬克貝斯色卡中的淺膚色的多原色信 號時,進行視頻信號的變換,使得所述色差Δ u’ ν’成為0.01以下。
      4.一種信號變換電路,其特征在于該信號變換電路在使用四個以上的原色以垂直取向模式進行顯示的多原色液晶顯示 裝置中使用,并將輸入的視頻信號變換成與四個以上的原色對應的多原色信號,在生成用于使多原色液晶顯示裝置的像素顯示馬克貝斯色卡中的淺膚色的多原色信 號時,進行視頻信號的變換,使得由表示從正面方向看像素時的色度的CIE1976色度坐標 (u,,v,)和表示從斜60°方向看像素時的色度的CIE1976色度坐標(u60,,v60,)所規(guī)定的 色差 Au' ν,= ((u,-U60' )2+(v' -V60' )2)成為 0.01 以下。
      5.如權利要求3或4所述的信號變換電路,其特征在于在生成用于使多原色液晶顯示裝置的像素顯示馬克貝斯色卡中的淺膚色的多原色信 號時,進行視頻信號的變換,使得所述色差Δ u’ ν’成為0.008以下。
      6.如權利要求1至5中任一項所述的信號變換電路,其特征在于在將用于顯示的原色的數(shù)量設為η時,根據(jù)輸入的視頻信號來參照查找表,由此得到η 個原色中的(η-3)個原色的亮度,通過使用所述(η-3)個原色的亮度進行運算,由此算出所 述η個原色中的剩余三個原色的亮度。
      7.如權利要求6所述的信號變換電路,其特征在于,包括查找表存儲器,該查找表存儲器存儲所述查找表;和運算部,該運算部進行所述運算。
      8.一種多原色液晶顯示裝置,其特征在于,包括權利要求1至7中任一項所述的信號變換電路;和液晶顯示面板,對該液晶顯示面板輸入由所述信號變換電路生成的多原色信號。
      9.如權利要求8所述的多原色液晶顯示裝置,其特征在于所述液晶顯示面板包括第一基板、與所述第一基板相對的第二基板和設置于所述第一 基板與所述第二基板之間的垂直取向型的液晶層,并具有分別顯示所述四個以上的原色的 每一個原色的多個子像素,所述多個子像素的每一個子像素包括設置于所述第一基板的液晶層一側的第一電 極;和設置于所述第二基板且隔著所述液晶層與所述第一電極相對的第二電極,當對所述液晶層施加規(guī)定的電壓時,在所述多個子像素的每一個子像素形成液晶分子 傾斜的方位相互不同的多個區(qū)域。
      10.如權利要求9所述的多原色液晶顯示裝置,其特征在于 所述液晶顯示面板包括第一取向限制機構,其設置于所述液晶層的所述第一電極一側;和 第二取向限制機構,其設置于所述液晶層的所述第二電極一側。
      11.如權利要求10所述的多原色液晶顯示裝置,其特征在于所述第一取向限制機構為肋,所述第二取向限制機構為設置于所述第二電極的狹縫。
      12.如權利要求10所述的多原色液晶顯示裝置,其特征在于 所述第一取向限制機構為第一肋,所述第二取向限制機構為第二肋。
      13.如權利要求10所述的多原色液晶顯示裝置,其特征在于所述第一取向限制機構為設置于所述第一電極的第一狹縫,所述第二取向限制機構為 設置于所述第二電極的第二狹縫。
      14.如權利要求9所述的多原色液晶顯示裝置,其特征在于 所述第一電極具有在規(guī)定的位置形成的至少一個開口部或切口部,當對所述液晶層施加規(guī)定的電壓時,在所述多個子像素的每一個子像素形成各自呈軸 對稱取向的多個液晶疇。
      全文摘要
      本發(fā)明提供適用于多原色液晶顯示裝置(特別是以垂直取向模式進行顯示的多原色液晶顯示裝置)的信號變換電路和具備這種信號變換電路的多原色液晶顯示裝置。本發(fā)明的信號變換電路在以垂直取向模式進行顯示的多原色液晶顯示裝置中使用,并將輸入的視頻信號變換成與四個以上的原色對應的多原色信號。本發(fā)明的信號變換電路在生成用于顯示深膚色的多原色信號時,進行視頻信號的變換,使得由表示從正面方向看像素時的色度的CIE1976色度坐標(u’,v’)和表示從斜60°方向看像素時的色度的CIE1976色度坐標(u60’,v60’)所規(guī)定的色差Δu’v’=((u’-u60’)2+(v’-v60’)2)成為0.03以下。
      文檔編號G09G3/20GK102047314SQ20098011935
      公開日2011年5月4日 申請日期2009年5月21日 優(yōu)先權日2008年5月27日
      發(fā)明者中村浩三, 吉田悠一, 富澤一成, 森智彥, 植木俊 申請人:夏普株式會社
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