[发明专利]等离子显示装置及其驱动方法、以及等离子显示系统无效
申请号: | 201080056586.3 | 申请日: | 2010-12-14 |
公开(公告)号: | CN102652331A | 公开(公告)日: | 2012-08-29 |
发明(设计)人: | 折口贵彦;盐崎裕也;木子茂雄;吉滨丰;石塚光洋 | 申请(专利权)人: | 松下电器产业株式会社 |
主分类号: | G09G3/28 | 分类号: | G09G3/28;G09G3/20;H04N5/66;H04N13/04 |
代理公司: | 中科专利商标代理有限责任公司 11021 | 代理人: | 汪惠民 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 日本;JP |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 等离子 显示装置 及其 驱动 方法 以及 显示 系统 | ||
技术领域
本发明涉及可以使用快门式眼镜立体观看由在等离子显示面板上交替地显示的右眼用图像与左眼用图像构成的立体图像的等离子显示装置的驱动方法、等离子显示装置及等离子显示系统。
背景技术
作为等离子显示面板(以下,略记为“面板”)而具有代表性的交流面放电型面板,将形成了多个由1对扫描电极与维持电极构成的显示电极对的前面基板和形成了多个数据电极的背面基板对置配置,并在两基板之间形成有多个放电单元。而且,在放电单元内通过气体放电而产生紫外线,利用该紫外线使红色、绿色及蓝色等各种颜色的荧光体激励发光,从而进行彩色的图像显示。
作为驱动面板的方法一般采用子场法。在子场法中,将1场分割为多个子场,在每个子场内通过使各放电单元发光或者不发光来进行灰度显示。各子场具有初始化期间、写入期间及维持期间。
在初始化期间内,进行放电单元产生初始化放电、以形成接下来的写入动作所需的壁电荷的初始化动作。在写入期间内进行写入动作,即根据所显示的图像在放电单元中选择性地产生写入放电、以在放电单元内形成壁电荷。在维持期间内进行维持动作,即向扫描电极与维持电极交替地施加按照每个子场确定的个数的维持脉冲,以使放电单元产生维持放电。而且,通过使进行了写入动作的放电单元的荧光体层发光,从而可以使该放电单元以图像信号的灰度值所对应的亮度发光,在面板的图像显示区域上显示图像。
在上述的子场法中,若因为面板的大画面化、高精细化等而使扫描电极的个数增加,则产生:写入期间所需要的时间变长,可以花费在维持动作上的时间减少等问题。
为了解决该问题,提出一种进行“同时写入动作”的驱动方法。所谓同时写入动作指的是对多个扫描电极同时施加扫描脉冲来进行写入动作的驱动方法(例如,参照专利文献1)。若进行同时写入动作,则可以缩短写入动作所花费的时间,可以缩短写入期间,因此例如能够增加子场的个数或者增加维持动作所花费的时间。
此外,正在研究作为三维(3Dimension:以下记为“3D”)图像显示装置而应用等离子显示装置。
在该等离子显示装置中,在面板上交替地显示构成立体观看用图像(3D图像)的右眼用图像与左眼用图像,使用者使用被称为快门式眼镜的特殊眼镜来观测该图像。
快门式眼镜具备右眼用的快门与左眼用的快门,在面板上显示右眼用图像的期间内打开右眼用的快门(使可见光透过的状态)并且关闭左眼用的快门(遮蔽可见光的状态),在显示左眼用图像的期间内打开左眼用的快门并且关闭右眼用的快门。由此,使用者可以仅利用右眼观测右眼用图像、仅利用左眼观测左眼用图像,可以立体观看显示图像。
这样,在被用作3D图像显示装置的等离子显示装置中,为了显示1张3D图像,必须显示2张图像、即1张右眼用图像与1张左眼用图像。因此,对于通过快门式眼镜来观测3D图像的使用者而言,只能将1秒内显示在面板上的图像的个数观测到1秒内的场的个数的一半个数。
例如,在面板上所显示的图像的场频率(1秒内产生的场的个数)为60Hz时,若该图像不是3D图像而是通常的图像(2D图像),则在1秒内能显示60张的2D图像,但是若该图像为3D图像,则1秒内能显示30张的3D图像。
因此,为了在1秒内显示60张的3D图像,必须将场频率设定为60Hz的2倍、即120Hz。该情况下,可以用于显示1张右眼用图像或者1张左眼用图像的时间被限制为可以用于显示1张2D图像的时间的二分之一。
这种情况下,作为削减驱动面板所需要的时间的方法,上述的采用了同时写入动作的驱动方法是有效的。然而,在采用了同时写入动作的驱动方法中,与扫描电极正交的方向(以下,记为“垂直方向”)的分辨率(以下,记为“垂直分辨率”)容易下降。例如,在对相邻的2根扫描电极同时施加扫描脉冲的情况下,由于对这2根扫描电极同时进行写入动作,所以面板上所显示的1张图像中、相邻的2根扫描电极上形成的各放电单元以相同的图案进行发光。因此,对于与扫描电极正交的方向(垂直方向)而言,图像的分辨率会下降到扫描电极的个数的一半。
若垂直分辨率下降则在显示包含有斜线的图形的图像之际,与垂直分辨率高的图像相比较,该斜线的平滑度容易受损。尤其是,在斜线以特定的速度移动的运动图像中,可以确认斜线的劣化容易明显化。
在被用作3D图像显示装置的等离子显示装置中,在借助采用了同时写入动作的驱动方法来驱动面板并显示3D图像之际,为了确保图像显示品质,在斜线移动的运动图像中顺畅地显示斜线并抑制图像显示品质的下降是非常重要的。
现有技术文献
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