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Description
【産業上の利用分野】
本明細書で開示する発明は、投影型の表示装置に関する。例えば液晶パネルでもって光学変調された像を適当なスクリーンに投影する構成に関する。
【0002】
【従来の技術】
従来より、投影型の液晶表示装置が知られている。これは、液晶パネル等で光学変調された像を適当な光学系でもって拡大してスクリーンに投影し表示を行うものである。このような技術としては、公開実用新案公報昭58─111580号に記載された技術が公知である。
【0003】
上記公報にも記載されているように、一般にカラー画像を表示するためには、複数の液晶パネルを用いてRGBの各像を形成し、この像を合成する手段が利用されている。このような構成を採った場合、各像を合成するに当たり光軸を合わせることが重要となる。
【0004】
従来の構成においては、各液晶パネルが独立に配置され、この各液晶パネルの位置や向きを微妙に調整することにより、上記光軸調整が行われていた。しかし、このような構成は、生産コストの増加や構造の複雑化、さらに表示特性の経時変化を招いてしまい好ましいことではない。
【0005】
一方でより高品質な表示を行うためにアクティブマトリクス型の液晶表示装置が知られている。これは、透光性基板(普通はガラス基板や石英基板が利用される)上に各画素に対応させて薄膜トランジスタを形成し、この薄膜トランジスタで画素の電極(画素電極)に保持させる電荷を制御する構成を有している。
【0006】
このアクティブマトリクス型の液晶表示装置においては、画素に配置された薄膜トランジスタを駆動するための回路(周辺回路)が必要とされる。一般的には、この周辺回路はドライバーICと呼ばれる外付のIC回路でもって構成されている。
【0007】
またさらに進んだ構成として、上記周辺回路を薄膜トランジスタで構成し、基板上に集積化してしまう構成がある。この構成は、基板上に画素領域と周辺回路領域とを集積化した一体構造として得られるので、液晶パネルをより利用しやすいものとすることができる。
【0008】
しかし、このような周辺回路をも一体化した構成は、周辺回路の集積度が高くなるので、不良の発生が高くなり、液晶パネル自体の生産歩留りが低下してしまうという問題がある。従って、周辺回路はなるべく単純化されることが望まれている。
【0009】
また将来的に立体像を表示することができる構成が求められている。しかし、現状の2次元表示の表示装置との互換性を有する表示装置として適当なものがないのが現状である。
【0010】
またアクティブマトクス領域の全て(数百×数百以上の画素数となる)において、全く欠陥の無いものとすることは困難であり、一般的には、かなりの割合で欠陥が存在するものとなってしまう。このような欠陥が存在すると、部分的に点状あるいは線状に表示が行われない部分が画像上に存在してしまう。この表示の行われない部分は、点欠陥あるいは線欠陥と呼ばれている。
【0011】
この欠陥が存在する装置は、不良品となるので、その分生産歩留りが低下してしまう。
【発明が解決しようとする課題】
上述したように、複数の像を重ね合わせてカラー画像を投影表示する構成においては、各像を形成する光学変調手段である液晶パネルを別個に配置する構成となっているので、構成が複雑化してしまうという問題がある。
【0012】
本明細書で開示する発明はこのような問題を解決し、高い画質を得られる構成でありながら、全体の構造をなるべく簡単なものとすることを課題とする。
【0013】
また作製コストの低減を計り、さらに生産歩留りを高くするできる構成を提供することを課題とする。また、立体表示や高輝度表示を行うことができる表示装置を提供することを課題とする。
【0014】
また、欠陥が存在してもある程度の表示が行うことができるような表示装置を提供することを課題とする。
【0015】
【課題を解決するための手段】
本明細書で開示する発明の一つは、
MおよびNを2以上の自然数として、
基板上に、
M×N個の画像を形成するためのアクティブマトリクス領域と、
M+N個の周辺回路領域と、
が配置された構成を有し、
前記M個の周辺回路のそれぞれは、N個のアクティブマトリクス領域の水平走査制御を同時に行い、
前記N個の周辺回路のそれぞれは、M個のアクティブマトリクス領域の垂直走査制御を同時に行うことを特徴とする。
【0016】
上記構成の具体的な例を図2に示す。図2に示す構成においては、M=2、N=3の場合が示されている。図2には、(M=2)×(N=3)個配置されたアクティブマトリクス領域103、104、105、106、107、108が示されている。
【0017】
また、これらアクティブマトリクス回路を駆動するための周辺回路領域として、2+3個の周辺回路101、102、109、110、111が配置されている。この周辺回路の中で101と102が水平走査制御回路である。また109、110、111が垂直走査制御回路である。
【0018】
図2に示す構成においては、M=2個の周辺回路101と102がそれぞれN=3個のアクティブマトリクス回路103と104と105、さらには106と107と108の水平走査制御を同時に行う構成となっている。
【0019】
即ち、周辺回路101がアクティブマトリクス領域103と104と105の水平走査制御を同時に行う構成となっている。また周辺回路102がアクティブマトリクス領域106と107と108の水平走査制御を同時に行う構成となっている。
【0020】
また、N=3個の周辺回路109と110と111がそれぞれM=2個のアクティブマトリクス回路103と106、さらには104と107、さらには105と108の垂直走査制御を同時に行う構成となっている。
【0021】
即ち、周辺回路109がアクティブマトリクス領域103と106の垂直走査制御を同時に行う構成となっている。また周辺回路110がアクティブマトリクス領域104と107の垂直走査制御を同時に行う構成となっている。また周辺回路111がアクティブマトリクス領域105と108の垂直走査制御を同時に行う構成となっている。
【0022】
図2に示す構成は、RGBのカラー画像を得るために、N=3となっているが、M=N=2(即ち2×2)としてもよい。またM=2、N=1としてもよい。またM=1、N=2としてもよい。この場合は、各アクティブマトリクス領域でRGBのカラーフィルタを利用してカラー像を得る構成にするか、白黒像を得る構成とすればよい。
【0023】
図2に示すように一般にM×N個のアクティブマトクス領域はマトリクス状に配置される。
【0024】
また、アクティブマトリクス領域には画素がマトリクス状に配置されており、
前記画素には、少なくとも一つの薄膜トランジスタが配置されており、
前記薄膜トランジスタのソースに加わる信号はM個の周辺回路のそれぞれでもって行われる水平走査制御によって制御され、
前記薄膜トランジスタのゲイトに加わる信号はN個の周辺回路のそれぞれでもって行われる垂直走査制御によって制御されることを特徴とする。
【0025】
上記構成における画素としては、例えば図2に示す(0,0),(1,0),・・・(m,0) で示す領域を挙げることができる。図2に示す構成においては、この各画素に薄膜トランジスタが一つづつ配置された構成となっている。
【0026】
また図2に示す構成は上記構成において、M=2、N=3の場合に該当する。即ち、M個の周辺回路は101と102であり、N個の周辺回路は109と110と111である。
【0027】
また、各画素に配置される薄膜トランジスタの数は1つのみに限定されるのではない。またその配置方法も図19(B)に示すように複数個を直列に接続することや、図20に示すようなMOS容量と組み合わせて配置するのでもよい。また、同一チャネル型の組み合わせのみではく、異なるチャネル型を組み合わせるのでもよい。
【0028】
図2に示すアクティブマトリクス領域は、アクティブマトリクス型の液晶表示装置を構成する場合の例である。即ち、アクティブマトリクス領域で像を形成する構成として液晶を用いた光学変調を用いる場合の例である。
【0029】
しかし、アクティブマトリクス領域としては、液晶用いた光学変調手段だけではなく、エレクトロルミネセンスを用いた画像形成手段を利用してもよい。即ち、アクティブマトリクス領域を利用して蛍光体や発光体からの光を利用して像を形成する手段を採用してもよい。
【0030】
なお、液晶表示を利用する場合には、基板として透光性を有する材料を用いる必要がある。具体的には、ガラス基板や石英基板である。また、エレクトロルミネセンスを用いた画像形成手段を利用する場合には、単結晶珪素基板等の適当な半導体基板や絶縁基板を利用することができる。
【0031】
また、アクティブマトリクス領域や周辺回路を構成する半導体素子として、ガラス基板や石英基板を利用する場合であれば、同一半導体薄膜を利用して構成された薄膜トランジスタを利用することができる。この方法は装置を集積化する上で有用な方法となる。また、半導体基板を基板として利用した場合には、半導体基板を利用したMOS型素子を利用することができる。
【0032】
また、ここでいうアクティブマトリクスというは、マトリクス状に配置された画素のそれぞれにアクティブ素子が少なくとも一つ配置され、このアクティブ素子の働きによって、像を形成する機能を有するものをいう。またアクティブマトリクス領域というのは、そのような機能を有する領域のこという。
【0033】
他の発明の構成は、
Mを2以上の自然数、Nを2以上の自然数として、
基板上にM×N個のアクティブマトリクス領域と、
M+N個の周辺回路と、
を有し、
前記アクティブマトリクス回路は、
マトリクス状に配置された画素領域と、
前記画素領域に配置された少なくとも一つの薄膜トランジスタと、
前記薄膜トランジスタのソースに接続された画像信号線と、
前記薄膜トランジスタのゲイトに接続された前記画像信号線と直交または概略直交したゲイト信号線と、
を有し、
前記M個の周辺回路はN個のアクティブマトリクス領域の画像信号線に供給される画像信号を選択する機能を有し、
前記N個の周辺回路はM個のアクティブマトリクス領域の画像信号線に供給される信号を制御する機能を有し、
前記画像信号線には画像サンプリング信号線より画像データが供給されることを特徴とする。
【0034】
上記構成の具体的な例を図2に示す。図2に示す構成はM=2、N=3の場合の例である。図2に示すように例えば103で示される一つのアクティブマトリクス領域には、薄膜トランジスタが個々に配置された画素がマトリクス状にm×n個配置されている。
【0035】
また例えば(0,0) 番地の画素における薄膜トランジスタのソースには画像信号線209が接続されている。またゲイトには、前記画像信号線209と概略直交したゲイト線211が接続されている。
【0036】
そして、M=2個の周辺回路101と102は、それぞれN=3個のアクティブマトリクス領域103と104と105、さらに106と107と108の画像信号線(例えば209で示される)に供給される画像信号を選択する機能を有している。
【0037】
例えば、周辺回路101のフリップフロップ回路201からの画像サンプリング信号は配線208に供給され、この画像サンプリング信号によって、アクティブマトリクス領域103と104と105の画像信号線(例えば209で示される)に供給される画像データがサンプリングホールド回路204において取り込まれる。
【0038】
画像信号線209には画像データが以下のようにして供給される。即ち、画像サンプリング信号線208を介して供給される周辺回路(水平走査制御回路)101のフリップフロップ回路201からの信号により、サンプリングホールド回路204において画像データR(R画像用のデータ)が取込みイネーブルとなる。そしてこの取込みイネーブルされた当該画像データが画像信号線209に供給される。
【0039】
また、N=3個の周辺回路109と110と111は、それぞれM=2個のアクティブマトリクス領域103と106、104と107、105と108のゲイト信号線(ゲイト信号線は例えば211で示される)に供給される信号を制御する機能を有している。
【0040】
例えば周辺回路(垂直走査制御回路)109は、アクティブマトリクス領域103と106のゲイト信号線(例えば211で示される)に供給する信号を制御する。
【0041】
他の発明の構成は、
基板上に、
一直線上に並べて配置された複数のアクティブマトリクス回路と、
前記アクティブマトリクス回路の水平または垂直走査制御を行うための周辺回路と、
を有し、
前記複数のアクティブマトリクス回路の水平または垂直走査制御は同一の周辺回路で行われることを特徴とする。
【0042】
上記構成の具体的な例を図2に示す。図2に示す構成においては、アクティブマトクス領域103と104と105とは1直線上に並べて配置されている。そしてこのアクティブマトクス領域を駆動するための周辺回路101、102、109、110、111が示されている。
【0043】
図2に示す構成においては、アクティブマトリクス領域103と104と105の水平走査制御が同一の周辺回路101によって行われる。また、アクティブマトリクス領域103と106の垂直走査制御が同一の周辺回路109によって行われる。
【0044】
なお複数のアクティブマトリクス回路は完全に一直線上に並んで配置されている必要はない。例えば、各像の位置をずらすためや光軸設定のために並んで配置されているアクティブマトクス回路の位置を微妙にずらす場合がある。このような場合には、各アクティブマトリクス領域が完全に一直線上に並んでいる必要はない。
【0045】
他の発明の構成は、
透光性を有する基板上に、
RGBの光学変調をそれぞれ行うための3個1組のアクティブマトリクス領域が2組と、
前記アクティブマトリクス回路の水平または垂直走査制御を行うための周辺回路と、
が集積化されて構成されており、
前記3個1組のアクティブマトリクス領域の水平または垂直走査制御は同一の周辺回路で行われることを特徴とする。
【0046】
上記構成の具体的な例を図2に示す。図2には、ガラス基板上にRGBの光学変調を行うための3個1組のアクティブマトリクス領域103、104、105と、他の3個1組のアクティブマトリクス領域106、107、108が示されている。
【0047】
そして、3個1組のアクティブマトリクス領域103、104、105の水平走査制御は、同一の周辺回路101で行われる構成が示されている。また、3個1組のアクティブマトリクス領域106、107、108の水平走査制御は、同一の周辺回路102で行われる構成が示されている。
【0048】
なお、図21にはRGB各アクティブマトリクス領域の垂直走査制御を同一の周辺回路2104で行う構成が記載されている。即ち、RGBで示されるアクティブマトリクス領域の垂直走査制御が、2104で示される周辺回路によって共通に行われている。
【0049】
他の発明の構成は、
透光性を有する基板上に、
RGBの光学変調をそれぞれ行うための3個1組のアクティブマトリクス回路が複数組と、
前記アクティブマトリクス回路の水平または垂直走査制御を行うための周辺回路と、
が集積化されて構成されており、
前記3個1組のアクティブマトリクス回路の複数組において、水平または垂直走査制御は同一の周辺回路で行われることを特徴とする。
【0050】
他の発明の構成は、
透光性を有する基板上に、
RGBの光学変調をそれぞれ行うための3個1組のアクティブマトリクス回路が2組と、
前記アクティブマトリクス回路の水平または垂直走査制御を行うための周辺回路と、
が集積化されて構成されており、
前記2組のアクティブマトリクス回路の水平または垂直走査制御は同一の周辺回路で行われることを特徴とする。
【0051】
上記構成の具体的な例を図2に示す。図2に示す構成は、RGBの光学変調をそれぞれ行うための3個1組のアクティブマトリクス領域103、104、105が配置され、さらに他の3個1組のアクティブマトリクス領域106、107、108が配置されている。
【0052】
そして、2組のアクティブマトリクス回路の103と106において、共通の周辺回路109によって垂直走査制御が行われる構成となっている。また、2組のアクティブマトリクス回路の104と107において、共通の周辺回路110によって垂直走査制御が行われる構成となっている。また、2組のアクティブマトリクス回路の105と108において、共通の周辺回路111によって垂直走査制御が行われる構成となっている。
【0053】
他の発明の構成は、
▲1▼基板上に、
光学変調をそれぞれ行うための複数個1組のアクティブマトリクス領域が複数組と、
前記アクティブマトリクス領域の水平または垂直走査制御を行うための周辺回路と、
が集積化された構成を有する液晶パネルと、
▲2▼前記複数組のアクティブマトリクス領域で形成された像を投影面に投影する手段と、
を有し、
複数個1組のアクティブマトリクス領域の水平または垂直走査制御は同一の周辺回路によって行われ、
前記一方の組のアクティブマトリクス領域で右目用のカラー像を形成し、
前記他方の組のアクティブマトリクス領域で左目用のカラー像を形成し、
前記右目用のカラー像と前記左目用のカラー像を重ねて投影または投影面で重ねることにより立体像を表示することを特徴とする。
【0054】
上記構成は、立体像を表示するための装置である。上記構成の具体的な例を図5乃至図7に示す。
【0055】
他の発明の構成は、
▲1▼基板上に、
RGBの光学変調をそれぞれ行うための3個1組のアクティブマトリクス領域が2組と、
前記アクティブマトリクス領域の水平または垂直走査制御を行うための周辺回路と、
が集積化された構成を有する液晶パネルと、
▲2▼前記2組のアクティブマトリクス領域で形成された像を投影面に投影する手段と、
を有し、
3個2組のアクティブマトリクス領域の水平または垂直走査制御は同一の周辺回路で行われ、
前記一方の組のアクティブマトリクス領域で右目用のカラー像を形成し、
前記他方の組のアクティブマトリクス領域で左目用のカラー像を形成し、
前記右目用のカラー像と前記左目用のカラー像を重ねて投影または投影面で重ねることにより立体像を表示することを特徴とする。
【0056】
上記構成は、立体像を表示するための装置である。上記構成の具体的な例を図5乃至図7に示す。
【作用】
複数のアクティブマトリクス回路を同一基板上に集積化した構成において、水平走査制御回路と垂直走査制御回路とが複数のアクティブマトリクス領域の駆動を同時に行う構成とすることで、周辺回路の簡略化を計ることができる。
【0057】
例えば、図2に示す構成においては、1つの周辺回路である水平走査制御回路109によって、2つのアクティブマトリクス領域のゲイト信号線に供給する信号を共通に制御する構成となっている。このような構成は、複数のアクティブマトリクス回路を集積化する場合に、全体の構成を簡略化する上で有用な構成となる。
【0058】
このような構成は、アクティブマトクス領域において各画素に書き込まれる画像データーを選択するための制御信号を各アクティブマトクス領域における水平走査および垂直走査において共通化することによって可能となる。即ち、水平走査側の制御と垂直走査側の制御とを複数のアクティブマトリクス領域において共通なものとすることによって、水平走査制御回路と垂直走査制御回路をそれぞれ共通化し減らすことができる。
【0059】
【実施例】
〔実施例1〕
本実施例は、6枚の液晶パネルを同一ガラス基板を用いて集積化した6面一体型の集積化された液晶パネルの構成について示す。図1に本実施例で示す集積化された液晶パネルの概略の構成を示す。
【0060】
図1に示されているのは、RGBで1組となるカラー像を形成する一方のパネル群と、R’G’B’で1組となるカラー像を形成する他方のパネル群とが集積化され、さらに各液晶パネルを駆動するための周辺回路が水平走査側と垂直走査側において共通化されていることを特徴とする。
【0061】
図2に図1に示す構成と等価な回路ブロック図を示す。図2においては、103と106で示されるRとR’のアクティブマトリクス領域(画素領域ともいう)について主に詳細な記載が成されている。しかし、他の領域も同様な構成を有している。
【0062】
図1及び図2に示す構成は、一般にガラス基板や石英基板上に集積化される。回路は薄膜トランジスタで代表される薄膜素子でもって構成される。薄膜素子でもって回路を構成することは、外付けのIC回路を利用する場合に比較して、回路の集積度を上げることができ、また小型軽量化や薄膜化を計ることができる。
【0063】
図2に示す構成は、CLKHで示される水平走査制御回路の動作クロックを全てのアクティブマトリクス領域(図においては103〜108で示される)において共通に利用していることを特徴とする。
【0064】
このような構成とすると、動作クロックCLKHの信号を受けて動作する水平走査制御回路101のフリップフロップ回路201の出力でもって、103で示されるRの像を形成するアクティブマトリクス領域と、104で示されるGの像を形成するアクティブマトリクス領域と、105で示されるBの像を形成するアクティブマトリクス領域とにおけるX0 列の水平走査を同時に制御することができる。
【0065】
このようにアクティブマトリクス領域103とアクティブマトリクス領域104とアクティブマトリクス領域105におけるXm 列の水平走査制御は共通の回路で行われる。従って、103〜105で示されるRGBの各アクティブマトリクス領域における水平走査制御回路101は共通なものとすることができる。
【0066】
また106〜108で示されるアクティブマトリクス回路の水平走査制御回路102を共通なものとして配置することができる。
【0067】
また図2に示す構成は、CLKVで示される垂直走査制御回路の動作クロックを全てのアクティブマトリクス領域(図においては103〜108で示される)において共通に利用していることを特徴とする。
【0068】
このような構成とすると、動作クロックCLKVの信号を受けて動作する垂直走査制御回路109のフリップフロップ回路202の出力でアクティブマトリクス領域103とアクティブマトリクス領域106とにおけるY0 行の垂直走査を制御することができる。従って、103と106のアクティブマトリクス領域にを駆動する垂直走査制御回路109を共通なものとすることができる。
【0069】
また、アクティブマトリクス領域104と107の垂直走査制御回路110を共通なものとして配置することができる。さらにまたアクティブマトリクス領域105と108の垂直走査制御回路111を共通なものとして配置することができる。
【0070】
図2に示すような構成とした場合、水平走査制御回路は101と102で示されるように2つ配置すればよい。また垂直走査制御回路は109と110と111で示されるように3つ配置すればよい。即ち、RGBとR’G’B’の像を形成するための103〜108で示される6つのアクティブマトリクス領域を5つの周辺駆動回路でもって駆動することができる。
【0071】
従来においては、最低でも一つのアクティブマトリクス領域(画素領域)に1つの水平走査制御回路と1つの垂直走査制御回路が必要とされていた。従って、単純に6つのアクティブマトリクス領域を集積化した場合、周辺回路として6つの水平走査制御回路と6つの垂直制御回路との計12個の周辺回路が必要となってしまう。
【0072】
しかし、図2に示すような構成とすることにより、回路の数はその半分以下で済むことになる。同様に周辺回路の占める面積も単に液晶パネルを集積化する場合に比較して半分以下にすることができる。また、必要とする配線の少なくすることができる。このような構成とすることで、生産性が高くすることができる。また装置を小型でシンプルなものとすることができる。
【0073】
また、液晶パネルへの各種信号の種類も少なくなるという特徴を有する。この各種信号のための配線は、図1の100で示される部分に端子を設ければよい。
【0074】
また、RGB及びR’G’B’で構成されるカラー像のそれぞれの垂直走査の制御が、同一のVSTA(垂直走査タイミングイネーブル信号)とCLKV(垂直走査制御回路の動作クロック)に基づいて行われるので、特別な回路を必要とすることなしに両者の像を同一のタイミングで表示することができる。
【0075】
なお、図2に示す周辺回路(例えば101で示される水平走査制御回路)として図23に示すような回路を構成を利用することもできる。
【0076】
以下に図3に示すタイミングーチャートを用いて、Rの表示を形成するための図2の103で示されるアクティブマトクス領域(画素領域)の動作の基本的な部分について説明する。
【0077】
水平走査制御回路101の動作を制御するCLKH(水平走査制御回路の動作クロック)と垂直走査制御回路109の動作を制御するCLKV(垂直走査制御回路の動作クロック)は、図3に示すように所定の時間間隔でもってH(論理レベルでHigh)とL(論理レベルでLow )を周期的に供給している。
【0078】
103〜108で示される6つのアクティブマトリクス回路は、このCLKH(水平走査制御回路の動作クロック)とCLKV(垂直走査制御回路の動作クロック)とによって基本的にその動作タイミングが制御される。
【0079】
まずフリップフロップ回路について説明する。フリップフロップ回路201は、2つの安定状態をとる回路である。例えば201の回路において出力QがLのレベル状態であり、かつ入力DがHのレベルである場合において、CLKHの立ち上がりエッジにおいて出力QはHのレベルとなる。そして次にCLKHの立ち上がりエッジが入力しない限り、出力QのレベルはHに維持された状態となる。
【0080】
また入力レベルがLでCLKHからの立ち上がりエッジが入力すると、出力QはLのままとなる。
【0081】
以下に図3を用いて動作の概要を説明する。まず図3のA’の時点において、垂直走査制御回路109のフリップフロップ回路202において、CLKV(垂直走査制御回路の動作クロック)によってVSTA(垂直走査タイミングイネーブル信号)が打ち抜かれる。この結果Y0 において信号レベルがHになる。
【0082】
この状態においては、アクティブマトリクス領域103と106のY0 列目の各画素の薄膜トランジスタのゲイトには、ゲイト信号線211を介してHのレベルの信号が加わる。従って、アクティブマトリクス領域103と106のY0 行目の各画素の薄膜トランジスタはON状態となる。
【0083】
一方、フリップフロップ回路202でVSTAがCLKVで打ち抜かれた時点において、フリップフロップ回路203の入力のレベルはLの状態である。よって、CLKVの立ち上がりエッジが入力してもフリップフロップ回路203の出力はLのままである。即ちこの時点においてはY1 のレベルはLである。
【0084】
そして同様な議論よりこの時点(A’の時点)においては、Y1 以降のY2 、Y3 ・・・Yn におけるレベルはLである。即ち、Y1 、Y2 、Y3 ・・・Yn 列目におけるアクティブマトリクス領域103と106の各画素の薄膜トランジスタは全てOFFの状態となる。
【0085】
即ち、A’でVSTAがCLKVで打ち抜かれることにより、Y0 がHレベルとなる。そして1行目の画素である(0,0)、(1、0)・・・・(m,0)番地の薄膜トランジスタがON状態となる。またこの状態においては、(m,n)番地の画素の中でn=0以外の番地に配置された薄膜トランジスタは全てOFF状態となる。
【0086】
次に水平走査制御回路101におけるフリップフロップ回路201において、CLKH(水平走査制御回路の動作クロック)の立ち上がりエッジによってHSTA(水平走査タイミングイネーブル信号)が打ち抜かれる。この結果、X0 において信号レベルがHになる。この時点を図2のAで示す。
【0087】
この状態において、フリップフロップ回路206の出力はLのレベルである。即ち、フリップフロップ回路211にCLKHが印加(立ち上がりエッジが入力)されても、その時点においてはX0 のレベルはLであるから、当然フリップフロップ回路206の出力レベルはLとなる。
【0088】
また同様な議論により、206以降のフリップフロップ回路の入出力レベルは全てLとなる。即ち、X1 、X2 ・・・Xm におけるレベルはLとなる。
【0089】
この図2のAで示す時点において、SH(サンプリングホールド回路)204には画像サンプリング信号線208を介してX0 の点の信号レベルであるHの信号が入力される。そしてR用の画像データがSH(サンプリングホールド回路)204に取り込まれ、画像信号線209に画像データが流れ込む。そしてこの結果、画素領域の(0,0),(0,1),(0,2) ・・・(0,n) の画素領域における薄膜トランジスタのソースに所定の信号電圧が加わる。
【0090】
またこの時(図2のAの時点)において、1行目の(0,0)、(1、0)・・・・(m,0)番地の薄膜トランジスタがON状態となっている。従って、実際に液晶への情報の書込みが行われるのは、(0,0)番地の画素ということになる。即ち、図2のAの時点において情報の書込みが行われるのは、(0,0)番地のみとなる。
【0091】
実際には、情報の書込みから表示までは時間差があるので、図3に示すようなタイミングで情報の入力(書込み)と表示は行われる。
【0092】
ここでは、Rの表示を行う画素領域103に限定して説明を行ったが、同様な動作原理により、他の104〜108で示される5つの画素領域の(0,0) 番地においても同様に情報の書込みが行われる。
【0093】
次に図2のBに示す時点において、次のCLKHが印加されフリップフロップ回路201の出力はLとなる。従ってX0 はLとなる。
【0094】
一方、図2のBの時点においては、フリップフロップ回路206の入力のレベルがHの状態において、CLKHが印加されるので、その出力はLからHに変化する。即ちX1 はLからHに変化する。
【0095】
この時点(図2のBの時点)において、Y0 のレベルは依然としてHのレベルである。即ち、1行目の(0,0)、(1、0)・・・・(m,0)番地の薄膜トランジスタが全てON状態となっている。
【0096】
ここでX1 のレベルがHとなることによって、画像サンプリング信号線210を介してSH(サンプリングホールド回路)205にHの信号が入力される。そしてR用の画像データが取り込まれ、画像信号線210を介して画素領域の(1,0)、(1,1)、(1,2)・・・(1,n)の画素領域における薄膜トランジスタのソースに所定の信号電圧が加わる。
【0097】
この状態においては、Y0 行目の薄膜トランジスタがON状態であるから、結局(1,0)番地の画素において情報の書込みが行われることになる。この時、他の104〜108で示される5つの画素領域においても(1,0)番地の画素において、情報の書込みが行われる。
【0098】
このようにして、103〜108で示される全ての画素領域において、(0,0)、(1,0)、(2,0)・・・・(m,0)の番地で示される0行目(103〜108で示される各領域の最上段の第1行目)の画素に対して順次情報の書込みが行われていく。
【0099】
上記の動作を繰り返して(m,0)番地に対する情報の書込みが終了した時点(図2のA1’の時点)で次のCLKVが印加される。すると、フリップフロップ回路202の出力はHからLになる。またこの時にフリップフロップ回路203の出力はLからHになる。即ち、Y1 のレベルはHになる。そしてゲイト信号線207を介してHの信号電圧がY1 行目の薄膜トランジスタのゲイトに供給される。
【0100】
そして、0行目の場合と同じように、1行目の(0,1)、(1,1)・・・(m,1)の行において、順次各画素に対して情報の書込みが行われていく。この動作は104〜108で示される他の画素領域においても同時に行われる。
【0101】
以上の動作を繰り返し、(0,0)番地から(m,n)番地までのm×n個の画素に対する情報の書込みが順次行われる。こうして1フレーム(1フィールドともいう)が終了する。即ち、1画面の形成が終了する。一般に1秒間に30フレームの表示が連続して行われることにより画像の表示が行われる。
【0102】
図2に示す構成においては、水平走査制御回路101と102は同じ回路構成を有しており、同時に同じ動作を行う。また垂直走査制御回路109と110と111とも同じ回路構成であり、同時に同じ動作を行う。そして上述したように6つの画素領域103〜108において、同時に同期して表示動作が進行していく。
【0103】
本実施例に示すような動作させた場合の有意性は、各アクティブマトリクス領域に与える画像データによって、色々な動作方法を選択できることである。例えば後述するように欠陥補正、高輝度表示、高解像度表示、立体表示等をこの各アクティブマトリクス領域に与える画像データを換えることで選択することができる。
【0104】
〔実施例2〕
本実施例は、図1及び図2に示す集積化された液晶パネルを動作させるのに必要とされる回路構成を示す。図4に本実施例の概略の構成を示すブロック図を示す。
【0105】
図4に示すのは、図2に示すような構成に画像データを供給するための構成であって、2次元画像と3次元画像とを適時選択して表示できる構成である。図4において、2次元画像I/Fは、外部から入力されるTV信号(NTSC信号)やRGB画像信号(以上は2次元画像の信号)をシステムのタイミングに合わせた画像信号Rt Gt Bt に変換し、さらに液晶パネルの動作を制御するパネルコントロール信号HSTA2D、VSTA2D、CLKH2D、CLKV2Dを生成する機能を有する。
【0106】
タイミング発生器は、システムの動作クロック、および動作クロックの分周クロックの生成を行う。
【0107】
リセット回路は、電源投入時の初期化信号およびスイッチ、もしくはシーケンサからの要求による強制初期化信号を生成する。
【0108】
3次元画像I/Fは、画像バッファRや画像バッファLに書き込んだ画像データを液晶パネルの動作レートに合わせて制御信号とともに出力する。また、出力される画像データはDA変換器を介してアナログ信号として出力される。
【0109】
シーケンス制御回路は、外部バスより入力されるコマンドを解釈し、画像メモリへの書込みや読出モードの設定を行う。また読出による動作状況の確認、強制リセット要求に対する処理を行う。
【0110】
画像バッファコントローラは、シーケンサからの要求による画像バッファメモリへの書込み、および液晶パネルの動作レートクロックに同期した画像データの出力制御を行う。
【0111】
AP(アドレスポインタ)は、画像バッファメモリの物理アドレスを示すポインターである。ここでは画像バッファコントローラによりインクリメント等の制御が行われる。
【0112】
ここで示す3次元画像2/Fは、右目用と左目用の2組のRGB信号を生成するためのものである。従って、2組のRGB信号は基本的に異なっている(当然同一の部分もある)。
【0113】
この2組のRGB信号を全く同一な信号した場合は、同じ画像を重ね合わせることになる。従って、通常の2次元画像データが表示されることになる。このような場合、通常の2次元画像において高輝度、高解像度を得ることができる。
【0114】
図4において、CKLH2Dは、2次元表示を行うための水平走査制御回路の動作クロックのことを示す。またHSTA2Dは、2次元表示を行うための水平走査タイミングイネーブル信号のことを示す。またCKLH3Dは、3次元表示を行うための水平走査制御回路の動作クロックのことを示す。またHSTA3Dは、3次元表示を行うための水平走査タイミングイネーブル信号のことを示す。
【0115】
Rt 、Gt 、Bt は、一般のTV画像等の2次元像の画像データを示す。CLKV2Dは、2次元表示を行うための垂直走査制御回路の動作クロックを示す。VSTA2Dは、2次元表示を行うための垂直走査タイミングイネーブル信号を示す。
【0116】
MODSELはモードセレクターのことを示す。モードセレクターは、2次元と3次元の表示を切り換える機能を有している。図に示す構成では、このモードセレクターを動作させない状態においては2次元表示を行うように設定されている。
【0117】
VSTA3Dは、3次元表示を行うための垂直走査タイミングイネーブル信号を示す。CLKV3Dは、3次元表示を行うための垂直走査制御回路の動作クロックを示す。
【0118】
Rr 、Gr 、Br は、右(right) 用のRGB画像データであることを示す。Rl 、Gl 、Bl は、左(left)用のRGB画像データであることを示す。
【0119】
CLRはリセット信号のことであり、液晶パネル部の回路のリセットを行う信号を示す。図2には、CLRの信号が伝達される配線が省略されているが、実際には各フリップフロップ回路にCLRの信号が伝達されるように配線が形成されている。(図が煩雑になるので省略した)
【0120】
図4に示す構成においては、2D/3D画像切り換え部において、画像信号を選択することにより、2D表示と3D表示を選択して表示することができる。即ち、1つの表示装置でもって、2次元表示と3次元表示とを選択して表示させることができる。例えば、アナログ信号で送られてくる普通のTV画像を表示することもできるし、デジタル信号で送られてくる3次元のコンピュターグラフィックス画像を表示することもできる。
【0121】
〔実施例3〕
本実施例は、図1及び図2に示す集積化された液晶パネルを利用した投影型の表示装置の例である。図5において、500が装置の筐体であり、この筐体500に配置されたスクリーン510に内部から拡大投影された画像が表示される。
【0122】
ここでは、スクリーンに投影された面側の反対側から画像を見る構成(一般にリアプロジェクションと称される)を示すが、スクリーンに投影された面側から画像を見る構成(一般に投射型プロジェクションと称される)の場合も画像が反転する点を除けば、基本的な構成は同じである。ただし、投射型プロジェクションの場合は、筐体とスクリーンと一体化されていない点が異なる。
【0123】
また筐体500内には、図4にその概要を示す2次元/3次元画像制御回路511が組み込まれており、2次元画像と3次元画像とを適時選択して表示することが可能な構成となっている。
【0124】
図5において、白色光を発する光源501からの光はまずハーフミラー502によって反射され、ダイクロイックミラー504、505、506でGBRに対応した波長領域を有する光に分光される。
【0125】
また、ミラー503によって反射された光も図示しないダイクロイックミラーによってB(青)G(緑)R(赤)の各波長領域に分光される。即ち、2組のRGB用のダイクロイックミラーによって、2組のRGBの光線(計6射線)が生成される。
【0126】
これらの光線は、図1及び図2にその概略を示す集積化された液晶パネル507に入射する。そして集積化された液晶パネル507で光学変調されることによって形成される2組のRGBの像は、光学系508からミラー509を介してスクリンーン(投影面)510に投影され、そこでカラー像として合成される。
【0127】
光学系508には、拡大投影用のレンズ系と立体表示(3次元表示)を行わす場合に利用される偏光付与手段(普通偏光板が利用される)が内蔵されている。この偏光付与手段は、普通の2次元表示の場合には、単なる減光手段として機能するだけである。従って、表示輝度を下げる以外に特に障害はない。しかし、2次元表示時により輝度を高めたいのであれば、この偏光付与手段を機械的に光路から外せるようにすればよい。
【0128】
〔実施例4〕
本実施例は、実施例3に示した構成において、RとR’、GとG’、BとB’で生成される画像をそれぞれ同じにすることによって、2つのRGBの像を重ねた表示を行うことを特徴とする。
【0129】
この構成は、各画素領域に多少の欠陥が存在していても、完全な欠陥として表示の抜けを防ぐことができるのが特徴とである。例えば、RとR’、GとG’、BとB’という1組の画素領域を見た場合、互いの欠陥が同じ画素部分であるという可能性が少ない。従って、Rの画素領域の特定の部分の画素が欠陥であっても、R’の該当する部分が欠陥でなければ、重ね合わせた画像において当該画素部分は不完全ながら表示状態が保たれる。
【0130】
図2に示す集積化された液晶パネルの構成は、水平走査、及び垂直走査をそれぞれ共通した信号(HSTA、CLKH、VSTA、CLKV)によって制御している。従って、特別に各アクティブマトクス領域の動作タイミングを合わせる構成を必要とせずに、2つのRGBの像を合成することができる。
【0131】
〔実施例5〕
本実施例は、実施例3に示す表示装置を利用して3次元表示を行う場合の例について示す。前述したように図5に示す表示装置においては、光学系508においてそれおれの光路に偏光付与手段が配置されている。
【0132】
この偏光付与手段は、液晶パネルからのRGB(図1及び図2の103〜105のアクティブマトリクス領域で形成される)の各像に対しては同じ偏光状態を与える。一方この偏光付与手段は、R’G’B’(図1及び図2の106〜108のアクティブマトリクス領域で形成される)の各像に対してはRGBに与えた偏光状態とは異なる偏光状態を与える構成となっている。
【0133】
具体的には、RGBの各像に対しては同じ右回り円偏光の状態を与え、R’G’B’の各像に対しては逆の左回り円偏光状態を与える構成となっている。またはRGBの各像に対しては同じ所定の方向の直線偏光状態を与え、R’G’B’の各像に対しては先の所定の方向に対して90°異なる直線偏光状態を与える構成となっている。
【0134】
そして3次元画像(立体像)を表示する場合には、液晶パネル507において右目用のRGBでなるカラー画像と左目用のR’G’B’でなるカラー画像を形成する。このような動作は、図3に示す2次元/3次元画像制御回路における3次元画像I/F部において制御される。
【0135】
このような動作を行わすと、例えばRGBでなるカラー像は右目用の画像でしかも右回り円偏光を有し、R’G’B’でなるカラー画像は左目用の画像でしかも左回り円偏光を有したものとして、スクリーン510(図5参照)上で合成される。
【0136】
この画像を単に見ただけでは、右目用の画像と左目用の画像とが単に重なっただけのものとなる。しかし、特殊な眼鏡を掛けることによって、左右の目でそれぞれのカラー画像を分離して見ることができる。
【0137】
即ち、眼鏡の右目の部分には左回り偏光(右回り偏光に向かい合った場合、左回り偏光となる)を選択的に透過するフィルターを配置し、左目の部分にはその逆に右回り偏光を選択的に透過させるフィルターを配置した眼鏡を掛けてスクリーン510(図5参照)を見るわけである。
【0138】
このようにすると、右目では右目用の画像を選択的に見ることができ、左目では左目用の画像を選択的に見ることができる。そして立体画像を認識することができる。
【0139】
また、光学系508において、RGBの各像に対しては同じ所定の方向の直線偏光状態を与え、R’G’B’の各像に対しては先の所定の方向に対して90°異なる直線偏光状態を与える構成とした場合、眼鏡の右目に上記所定の方向の直線偏光を透過する偏光フィルターを配置し、眼鏡の左目に上記所定の方向に対して90°回転した方向の直線偏光を透過する偏光フィルターを配置する。
【0140】
このようにすると、右目では右目用の画像を選択的に見ることができ、左目では左目用の画像を選択的に見ることができる。そして立体画像を認識することができる。
【0141】
以上説明したように、図1〜図3、及び図5に示す構成を有した表示装置を用いることで、2次元画像と3次元画像を選択して表示することができる。これは、2次元画像用の表示装置と3次元画像用の表示装置とを別に用意する必要がないので非常に有用なものとなる。
【0142】
〔実施例6〕
本実施例は、図6に示すのとは異なる光学系を有する立体像を表示するための表示装置に関する。図6に本実施例の概要を示す。図6に示す構成は、図1及び図2に示す6つの画素領域(アクティブマトリクス領域)を有した集積化された液晶パネル611を用いて、RGBでなるカラー像を2つ形成し、それらをスクリーン(投影面)618に投影し合成するものである。
【0143】
ここで、RGBの一方の像を右目用の像とし、他方の像を左目用の像とし、それらの合成投影像を特殊な眼鏡を利用して見ることによって立体表示を行うものである。
【0144】
図6に示す構成では、第1の光源602からの光がミラー604で反射され、さらにダイクロイックミラー608、609、610でGBRに対応する波長領域の光に分光される。そして、それらの各光は図1及び図2に示す集積化された液晶パネル611に入射する。
【0145】
液晶パネル611のRGBに対応する各画素領域で光学変調された光は、ミラー612にGの像が反射され、ハーフミラー(半透過ミラー)613でBの像が反射され、ハーフミラー(半透過ミラー)614でRの像が反射される。
【0146】
こうして合成されたカラー像は、光学系615を介し、さらにミラー617で反射されスクリーン(投影面)618に投影さえる。光学系615には、拡大投影に必要なレンズと所定の向きに円偏光あるいは直線偏光を付与する手段が備えられている。
【0147】
一方、光源601からの光はミラー603で反射され、さらにダイクロイックミラー605、606、607でそれぞれGBRに対応する光に分光され、それらは液晶パネル611で光学変調される。そして光学変調されたRGBに対応する光は図示しないミラー群で合成され、光学系616とミラー617を介してスクリーン618に投影される。
【0148】
ここで光学系616は、光学系615に配置されている偏光手段とは旋回方向の異なる円偏光を付与する手段、または90°異なる方向の直線偏光を与える手段を備えている。従って、光学系616と617から投影される2つのRGBでなるカラー像は、ことなる旋回方向を有する円偏光状態、または90°異なる方向の直線偏頗状態を有している。
【0149】
従って、右目と左目とで、異なる円偏光状態を透過するフィルターを備えた眼鏡、または90°異なる直線偏光状態をそれぞれ透過させるフィルターを備えた眼鏡を用いてスクリーン618を見ることによって、右目用のカラー像と左目用のカラー像とを独立して見ることができる。
【0150】
実施例1に示したように、図1及び図2に示す液晶パネルは、異なる2つのカラー像を形成することができる。従って、このことを利用しスクリーン618に右目用の像と左目用の像を投影し、それらを前述した原理によって左右の目で分離して見ることによって、立体像を見ることができる。
【0151】
また図8に示す構成は、普通の2次元表示に利用することもできる。この場合は、同じRGBの像を1組形成し、単に投影面で合成すればよい。
【0152】
〔実施例7〕
本実施例は、図6に示す構成において、スクリーン618としてレンチキュラースクリーンを用いることによって、立体表示を行うことを特徴とする。図7に本実施例の概要を示す。図7に示すのは、2つの光学系711と712からの画像を二重のレンチキュラースクリーン(double lenticular screen)714に投影し、立体像を表示する例である。
【0153】
図7に示す構成においては、一方のカラー像が光源701からの光によって形成される。即ち、光源701からの光はミラー703で反射されて、さらに図示しないダイクロイックミラーによってGBRの光に分光される。このRGBに分光された光は、さらに図示しない液晶パネル(図1及び図2に示すような構成を有する)によって光学変調される。
【0154】
こしてRGBでなる第1のカラー像とR’G’B’でなる第2のカラー像とが光学系711と712とにそれぞれ入射する。さらに2つの画像はミラー713で反射されて二重のレンチキュラースクリーン(double lenticular screen)714に投影しされる。
【0155】
ここで、第1のカラー像と第2のカラー像との光軸の間隔を適当に設定するこにより、二重のレンチキュラースクリーン(double lenticular screen)714に投影された画像を立体像として見ることができる。
【0156】
〔実際例8〕
本実施例は、図2に示す構成と等価的には同じであるが、回路配置を変形させた場合のである。図8に本実施例に示す集積化された液晶パネルの概略の回路配置ブロック図を示す。図8において、図2と同じ符号は図2と同じ構成を示す。
【0157】
図8に示す構成においては、垂直走査制御回路109、110、111の配置が図2に示す場合と異なっている。動作方法は図2に示す構成の場合と同じである。
【0158】
図8に示すような構成を採用した場合における実際の回路配置の状態を図9に示す。図9に示すように実際の回路配置は、隙間がない程に集積化されたものとなる。
【0159】
なお、901の領域からは、HSTA、CLKH、VSTA、CLKV、RGBとR, G, B, の画像データの入力部が設けられる。
【0160】
〔実施例9〕
本実施例は、図2に示す構成と等価的には同じであるが、回路配置を変形させた場合のである。図10に本実施例に示す集積化された液晶パネルの概略の回路配置ブロック図を示す。図10において、図2と同じ符号は図2と同じ構成を示す。
【0161】
図10に示す構成においては、水平走査制御回路109、110、111の配置が図2に示す場合と異なっている。動作方法は図2に示す構成の場合と同じである。
【0162】
図10に示すような構成を採用した場合における実際の回路配置の状態を図11に示す。図10に示すように実際の回路配置は、隙間がない程に集積化されたものとなる。
【0163】
このような構成とした場合、集積度の高い水平及び垂直走査制御回路(総称して周辺回路と称される)を基板の縁から遠ざけた配置とすることができるので、生産歩留りを高いものとすることができる。
【0164】
一般に基板上への回路や素子の形成工程においては、基板の縁の付近における塵の存在密度が中央部に比較して高い。従って、基板の縁の付近における欠陥の発生確率が高い。しかし、図10や図11に示すような回路配置を採用すると、集積度が高く塵の存在により欠陥の生じやすい水平及び垂直走査制御回路を基板の縁から遠ざけた配置とすることができるので、装置全体における不良の発生を抑制することができる。
【0165】
〔実施例10〕
図2には、RGBとR’G’B’で構成される2つのカラー画像を形成するための構成が示されている。即ち、RGBの画像を形成するためのアクティブマトリクス領域103〜105とR’G’B’の画像を形成するためのアクティブマトリクス領域106〜108が示されている。
【0166】
しかし、さらに画像を重ね合わせたい場合には、図2に示す3×2の画素領域配置ではなく、3×3や3×4といった画素配置が必要となる。例えば、3×3の構成としてRGB、R’G’B’、R,,G,,B,,、という構成や、3×4の構成としてRGB、R’G’B’、R,,G,,B,,、R,,, G,,, B,,, 、という構成が必要となる。
【0167】
例えば3×4の構成は、図2に示す液晶パネルを単純に2枚並べることによって実現することができる。しかし、水平走査制御回路や垂直走査制御回路の数はそのまま2倍となるので、単に構成が複雑になるだけである。また別の基板を用いて他方の液晶パネルを形成することになるので、光軸合わせや位置合わせの煩雑さが生じてしまう。
【0168】
そこで本実施例においては、図2に示す構成において、さらにR,,G,,B,,の画像を形成するための3つのアクティブマトリクス領域を追加した構成を示す。この構成においては、3×3のアクティブマトリクス領域が同一基板を用いて集積化された液晶パネルとなる。
【0169】
図12に本実施例に示す液晶パネルにおける回路配置のブロック図を示す。図12には、図が簡略化されて記載されている。図において、1201、1202、1203が水平走査制御回路である。例えば、1201で示される水平走査制御回路はRGBの画像を形成するためのアクティブマトリクス領域に供給される画像データ信号を制御する。
【0170】
また1204、1205、1206が垂直走査制御回路である。例えば、1201で示される水平走査制御回路はRR, R,,の画像を形成するためのアクティブマトリクス領域のゲイト信号線への信号の供給を制御する。
【0171】
図12に示す構成においては、例えば1204で示される垂直走査制御回路がR、R, 、R,,の画像を形成するための3つのアクティブマトリクス領域において共通であり、例えば1201で示される水平走査制御回路がRGBの画像を形成するための3つのアクティブマトリクス領域において共通であることが特徴である。
【0172】
図12に示す構成においては、図2に示す構成に比較して垂直走査制御回路を増やす必要はない。一方、水平走査制御回路は図2の構成に比較して1つ増えるだけで済む。
【0173】
即ち、アクティブマトリクス領域が3つ(即ち面積比で50%)増えたにもかかわらず、周辺回路は1つ(面積比で20%)増えるだけであるという大きな有意性がある。このことは構成を簡略化することができるという意味で非常に有用なものである。即ち、構成を簡略化することで、生産コストの削減、信頼性の向上、低消費電力の実現、というた有意性を得ることができる。
【0174】
図12に示し回路ブロック図の構成を実際に配置した状態を図13に示す。図13に示すようにRGB、R’G’B’、R,,G,,B,,の各画像を形成するためのアクティブマトリクス領域と水平走査制御回路1201〜1203と垂直走査制御回路1204〜1206とが集積化された構成となる。この構成は、実質的に9つの液晶パネルを集積化したものであってもシンプルな構成とすることができる。
【0175】
即ち、アクティブマトリクス領域の数がM×N個となっても、周辺回路を共通に利用することで、周辺回路の数はM+N個にしかならない。従って、集積するアクティブマトリクス領域の数を増やしても、増やした程に構成は複雑にならない。この有意性は集積化するアクティブマトリクス領域の数を増やしていった場合に顕在化する。なおM、Nは、M≧2、N≧3を満たす自然数である。
【0176】
〔実施例11〕
実施例10では、RGBの組のカラー像をさらに増やす場合の例を示した。しかし、他の目的のためにアクティブマトリクス領域をさらに増やす必要性も存在する。このような例として、カラー画像を得る場合にRGBの像にW(ホワイト)および/またはY(イエロー)を加えた像を利用して解像度の高いカラー像を形成する場合を挙げることができる。
【0177】
このような場合には、4乃至5個の像を重ね合わせる必要がある。即ち、図2に示される3×2のアクティブマトリス領域の配置ではなく、4×2あるいは5×2の配置が必要とされる。
【0178】
図14にこのような場合の一例を示す。図14に示す構成は、例えばRGBW、R’G’B’W’といった4つのアクティブマトリクス領域(画素領域)を2組(計8領域)同一基板上に集積化したものである。
【0179】
図14に示す構成では、Rの像を形成するためのアクティブマトリクス領域1401と、R’の像を形成するためのアクティブマトリクス領域1402に対して、垂直走査制御回路1403が共通なものとして配置されている。
【0180】
即ち、垂直走査制御回路1403のフロップフロップ回路1404によって、アクティブマトリクス領域1401と1402のY0 行の各画素に配置された薄膜トランジスタのゲイトへの信号は制御される。
【0181】
同様に垂直走査制御回路1403のフロップフリプ回路1405によって、アクティブマトリクス領域1401と1402のY1 行の各画素に配置された薄膜トランジスタのゲイトへの信号は制御される。
【0182】
また、Gの画像を形成するためのアクティブマトリクス領域1406とG’の画像を形成するためのアクティブマトリクス領域1407とに対して、垂直走査制御回路1408が共通なものとして配置されている。
【0183】
また、Bの画像を形成するためのアクティブマトリクス領域1409とB’の画像を形成するためのアクティブマトリクス領域1410とに対して、垂直走査制御回路1411が共通なものとして配置されている。
【0184】
また、Wの画像を形成するためのアクティブマトリクス領域1412とW’の画像を形成するためのアクティブマトリクス領域1413とに対して、垂直走査制御回路1414が共通なものとして配置されている。
【0185】
また水平走査制御回路1415は、アクティブマトリクス領域1401と1406と1409と1412に対して共通に配置されている。
【0186】
即ち、水平走査制御回路1415のフリップフロップ回路1416によって、アクティブマトリクス領域1401と1406と1409と1412のX0 列の画像データは制御される。
【0187】
また、水平走査制御回路1415のフリップフロップ回路1417によって、アクティブマトリクス領域1401と1406と1409と1412のX1 列の画像データは制御される。
【0188】
また垂直走査制御回路1418は、アクティブマトリクス領域1402と1407と1410と1413に対して共通に配置されている。
【0189】
このように1401と1402、1406と1407、1409と1410、1412と1413で示されるアクティブマトリクス領域の組において、それぞれ垂直走査制御回路が共通に配置されている。
【0190】
また、1401と1406と1409と1412で示されるアクティブマトリクス領域において、水平走査制御回路1415が共通に配置されている。また、1402と1407と1410と1413において水平走査制御回路1418が共通に配置されている。
【0191】
図14に示すように、カラー像を合成するためにアクティブマトリクス領域を2つ増やしても、図2に示す構成に比較して周辺駆動回路は1414で示される垂直走査制御回路が1つ増えるのみである。
【0192】
このように周辺回路を複数のアクティブマトリクス領域で共通に利用することにより、同一基板上に集積化された構成において、集積度を増やしていっても、周辺回路を複雑に配置しなくてもよいものとすることができる。これは、実装密度の高い周辺回路をそれ程増やす必要がないという点で非常に有用である。
【0193】
また図15に図14に示す回路ブロック図の構成を実際に基板上に集積化した場合の状態を示す。図15に示すように、アクティブマトリクス領域に比較して周辺回路を少なくとすることができるので、全体の構成をシンプルなものとすることができる。
【0194】
〔実施例12〕
本実施例は、図14や図15に示す構成をさらに発展させた場合の例である。図16に本実施例の概略の構成を示すブロック図を示す。図においては、各要素を示す回路ブロックが単純化されて記載されているが、個々の回路ブロックの概略の構成は図2や図14に示すものと同様である。
【0195】
図16に示す構成においては、0で示される水平走査制御回路が(0,1),(0,2)・・・(0,j)(jは0を含む自然数)で示される複数のアクティブマトリクス領域(画素領域)を駆動する構成となっている。
【0196】
また、1で示される水平走査制御回路が(1,0),(1,1)・・・(1,j)(jは0を含む自然数)で示される複数のアクティブマトリクス領域(画素領域)を駆動する構成となっている。
【0197】
また0乃至jで示される垂直走査制御回路がそれぞれ(0,0)と(1,0)、(0,1)と(1,1)、(0、2)と(1、2)・・・・・で示される2つのアクティブマトリクス領域(画素領域)を駆動する構成となっている。
【0198】
各アクティブマトクス領域の役割は、適時必要に応じて設定すればよい。例えば、全てのアクティブマトリクス領域において同じ像の光学変調を行うことにより、i×j個の像を重ね合わせ、その分高い輝度を有する像を形成することができる。
【0199】
また、例えば(0,0)、(0,1)、(0,2)でRGBでなる一つのカラー画像を形成し、(0,3)、(0,4)、(0,5)で他の一つのカラー画像を形成し、(1,0)、(1,1)、(1,2)でさらに他の一つのカラー画像を形成し、というように多数のカラー画像を形成し、それらを適当な光学系を利用して最終的にスクリーン上でつぎはぎして合成することにより、所望の大画面表示を形成する例を挙げることができる。
【0200】
図17に図16に示した構成において、垂直走査制御回路の配置を異ならせた例を示す。
【0201】
図18に示すのは、i×j個のアクティブマトリクス領域をマトリクス状に集積化した例である。このように集積化を進めていっても、周辺回路の数はi+j個にしかならない。
【0202】
図18に顕著に示されるように、周辺回路を各アクティブマトリクス領域に対して共通にして配置することにより、アクティブマトリクス領域を多数集積化していった場合でも周辺回路の数を多くしなくてもよい構成とすることができる。
【0203】
〔実施例13〕
図2には、アクティブマトリクス領域の各画素に薄膜トランジスタが1つ配置された構成が記載されている。しかし、これはアクティブマトリクス型の画素としては、最も基本的で単純なものであり、実際に利用される場合には、必要とする特性を得るために数々の変形例が存在する。
【0204】
以下に示す画素の構成は図2の例に限らず他の実施例の場合も同様に利用することができる。図19(A)に示すのは、薄膜トランジスタ1908が液晶1910に電界を加えるための画素電極1912にスイッチング素子として接続された構成を有する画素部分(マトリクス領域を構成する一つの画素)1911の電気的な構成を示す概略図である。
【0205】
図19(A)に示す構成は、図2に示すマトリクス領域を構成する一つの画素に補助容量1909を追加したものと等価である。
【0206】
図19(A)において、薄膜トランジスタ1908は、そのゲイトがゲイト信号線1903の接続されている。ゲイト信号線1903に対しては、垂直走査制御回路1901より、薄膜トランジスタをON/OFFさせるための信号が加えられる。このゲイト信号線1903は、図2に示す構成の211に相当する。
【0207】
薄膜トランジスタ1908のソースは画像信号線1915に接続されている。画像信号線1915には、サンプリングホールダー1913で取込み保持された画像データが供給される。画像データは画像データ線1914から供給され、水平走査制御回路1902に接続された画像信号線1904(図2の画像サンプリング信号線208に相当する)からの信号によってサンプリングホールド回路1913において選択される。
【0208】
薄膜トランジスタのドレイン1906には、補助容量1909と液晶1910が負荷として並列に接続されている。補助容量1909は、液晶に書き込まれた情報が薄膜トランジスタ1908のリーク電流(OFF電流)によって漏れ出てしまう時間を稼ぐために配置される。また必要とする容量を得るために配置される。
【0209】
しかし補助容量1909の値は応答速度の関係等から無闇に大きな値にすることはできない。現状においては、薄膜トランジスタ1908のOFF電流値は無視できない大きな値である。
【0210】
従って、現時点の技術水準においては、実際の動作において、画素電極1912に所定の時間において電荷を保持させることが困難なものとなっている。そして、実際の表示画面において、表示不良やちらつきといた問題が生じているのが現状である。
【0211】
勿論、薄膜トランジスタ1908の特性が満足のいくものであれば、図19(A)に示すような構成が簡単であり好ましいものとなる。
【0212】
上述のような問題を解決する方法として、図19(B)に示すような構成がある。この構成は、図19(A)に示す構成に新たに薄膜トランジスタ1916を追加したものである。
【0213】
このような構成とすると、薄膜トランジスタを2つ直接に接続した状態となるので、一つ当たりの薄膜トランジスタのソース/ドレイン間に加わる電圧を1/2とすることができる。
【0214】
ソース/ドレイン間に加わる電圧が1/2となると、OFF電流値を低減させることができるので、画素電極1912に電荷を保持させる時間を長くすることができる。
【0215】
図19(B)に示す構成においては、2つの薄膜トランジスタ1908と1916のゲイト1907と1918には、同じ信号は加えられる。即ち2つの薄膜トランジスタは同じように動作する。そして薄膜トランジスタ1916のドレイン1917が補助容量1909の一方の電極と画素電極1912とに接続されている。
【0216】
図19(B)に示す構成の動作方法は、図2に示すものと同じである。
【0217】
〔実施例13〕
本実施例は、実施例13に示す構成よりさらに低リーク電流特性を実現し、画素電極に保持される電荷の保持時間をさらに長くする構成に関する。
【0218】
図20(A)に本実施例の構成を示す。図20(A)に示す構成は、
マトリクス状に配置された画像信号線2000およびゲイト信号線2002と、 前記画像信号線およびゲイト信号線で囲まれた領域に配置された画素電極2013と、
を有し、
前記画素電極2103に隣接して同一導電型のn個の薄膜トランジスタ2005、2008、2006、2009、2007が直列に接続されて配置されており、(図20(A)の場合はn=5)
前記複数の薄膜トランジスタのn=1番目の薄膜トランジスタのソースまたはドレインは前記画像信号線2000に接続されており、
前記複数の薄膜トランジスタのn番目(図20(A)の場合はn=5)の薄膜トランジスタのドレインまたはソースは前記画素電極2013に接続されており、
n−m(n>m)個(図20(A)の場合はn=5、m=2)の薄膜トランジスタのゲイト電極は共通にゲイト信号線2002に接続されており、
m個の薄膜トランジスタ2008、2009において、チャネル形成領域がソース及びドレイン領域と同一導電型となる電位にゲイト電位(2014で決まる電位)が固定される構成となっていることを特徴とする。
【0219】
上記構成において、n、mはそれぞれ0を除く自然数である。所定の効果を得るためには、n=5以上であることが好ましい。
【0220】
上記構成においては、薄膜トランジスタ2008と2009とが適当な電位を保つ容量線2014に接続されている。
【0221】
このような構成を採用すると、一つ一つの薄膜トランジスタのソース/ドレイン間に加わる電圧を低減させることができ、しかも例えば2008と2009で示される薄膜トランジスタをMOS容量として機能させることができるので、画素部分の液晶2011に電界を加えるための画素電極2013に電荷を保持させる時間を長くすることができる。
【0222】
即ち、一旦情報が書き込まれてから、次に情報が書き込まれるまでの間において、画素電極2013から電荷が流出することを防ぐ構成とすることができる。
【0223】
図20(B)に示すのは、図20(A)に示す構成にさらに薄膜トランジスタ2012を追加した構成である。このようにすると画素電極2013に電荷を保持させる機能をさらに高めることができる。
【0224】
〔実施例14〕
本実施例は、2組のRGB画像を光学変調する集積化された液晶パネルの例である。本実施例に示す構成は、2組のRGB画像を光学変調するという点で図1及び図2に示す構成と同じである。
【0225】
図21に本実施例の概略の構成を示すブロック図を示す。図21に示す構成で特徴とするのは、同一の水平走査制御回路2104によって、RGBのアクティブマトリクス領域を駆動することである。
【0226】
図2に示す構成においては、RGBのアクティブマトリクス領域において、水平走査制御回路が共通であった。即ち、アクティブマトリクス領域の各列の薄膜トランジスタのソースに加えられる画像データの選択を行うための制御がRGB(またはR, G, B, )のアクティブマトリクス領域において共通な回路によって行われる構成となっていた。
【0227】
一方図21に示す構成においては、アクティブマトリクス領域の各行の薄膜トランジスタのゲイトに加えられる電圧の選択を行うための制御がRGB(またはR, G, B, )のアクティブマトリクス領域において共通な回路(例えば図21の2104)によって行われる構成となっている。
【0228】
動作の方法は、基本的に実施例1に示したものと同じである。図21に示す構成を動作させる場合には、各アクティブマトリクス領域に供給される画像データが図2に示す場合と異なることになる。
【0229】
〔実施例15〕
本実施例は、図5または図6に示す投影型の表示装置を用いて、高解像度を有する表示を行う例に関する。
【0230】
一般に投影型の表示装置においては、画像を大きく拡大して投影する。また一般の画像表示においては、規格によって走査線の数は決まっている。従って、投影型の表示装置においては、画像を拡大しているが故に画像を近くで見た場合等に走査線と走査線の隙間が目についたりしてしまう場合がある。本実施例は、このような問題を解決する構成に関する。
【0231】
図5または図6に示す投影型の表示装置は、RGBでなるカラー像を2つ同時に形成する機能を有している。実施例4においては、この2つの像を同じものとし、重ね合わせることによって、高い輝度を得る構成を示した。
【0232】
本実施例においては、2つの像の走査線をスクリーン上において、重ねずに少しずらして投影することを特徴とする。図22にスクリーン上に投影された画像の走査線の状態を模式的に示す。
【0233】
図22(A)に示すのは、それぞれの像を構成する1ライン分の水平走査データを位置的に上下に少しずらしてスクリーン上に表示していく構成である。
【0234】
このような表示を行うと、見掛け上は走査線を2倍にしたような状態となるので、解像度(特に垂直方向の解像度)を高めることができる。
【0235】
像のずらし方は、光学系を用いる方法や、図1や図2に示すマトリクス領域の配置を予めずらしておく方法がある。特に後者の方法は面倒な光軸合わせが必要ないので有用な方法となる。なお、ずらす距離は、スクリーン上において、上下に隣合う画素間の距離の1/2程度とすればよい。
【0236】
図22(B)に示すのは、2つの像を左右に少しずらしたことを特徴とする。このような表示を行うと、見掛け上走査線内の密度が高まったような表示とすることができる。この結果水平方向の解像度を高めることができる。表示される画像の輝度を高めることができる。
【0237】
像のずらし方は、光学系を用いる方法や、図1や図2に示すマトリクス領域の配置を予めずらしておく方法がある。またずらす距離は、スクリーン上において、左右に隣合う画素間の距離の1/2程度とすればよい。
【0238】
【発明の効果】
同一基板上に集積化された複数のアクティブマトリクス領域に対して、垂直走査制御回路と水平走査制御回路とを共通して配置することで、高い画質を得られる構成でありながら、全体の構造をなるべく簡単なものとし、また作製コストの低減を計り、さらに生産歩留りを高くするできる。さらに垂直走査制御回路と水平走査制御回路との数を少なくすることができるので、消費電力を低減させることができる。さらに高い信頼性を得ることができる。
【0239】
また上記のような有用性を兼ね備えた上において、高輝度表示や立体表示を行うことができる表示装置を提供することができる。また2次元表示と立体表示とを適時選択できる構成を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】集積化されたアクティブマトリクス回路の概略の構成を示す図。
【図2】集積化されたアクティブマトリクス回路の概略の構成を示す回路ブロック図。
【図3】図2に示す回路を動作させる場合のタイミングチャートを示す図。
【図4】画像を表示を行うための制御回路の概要を示すブロック図。
【図5】投影型の表示装置の概要を示す図。
【図6】投影型の表示装置の概要を示す図。
【図7】投影型の表示装置の概要を示す図。
【図8】集積化されたアクティブマトリクス回路の概略の構成を示す回路ブロック図。
【図9】集積化されたアクティブマトリクス回路の概略の構成を示す図。
【図10】集積化されたアクティブマトリクス回路の概略の構成を示す回路ブロック図。
【図11】集積化されたアクティブマトリクス回路の概略の構成を示す図。
【図12】集積化されたアクティブマトリクス回路の概略の構成を示す回路ブロック図。
【図13】集積化されたアクティブマトリクス回路の概略の構成を示す図。
【図14】集積化されたアクティブマトリクス回路の概略の構成を示す回路ブロック図。
【図15】集積化されたアクティブマトリクス回路の概略の構成を示す図。
【図16】集積化されたアクティブマトリクス回路の概略の構成を示す回路ブロック図。
【図17】集積化されたアクティブマトリクス回路の概略の構成を示す回路ブロック図。
【図18】集積化されたアクティブマトリクス回路の概略の構成を示す回路ブロック図。
【図19】画素部分の構成を示す等価回路図。
【図20】画素部分の構成を示す等価回路図。
【図21】集積化されたアクティブマトリクス回路の概略の構成を示す回路ブロック図。
【図22】スクリーン上に投影される像の状態を示す模式図。
【図23】周辺回路の別な構成例を示す回路ブロック図。
【整理番号】
101、102 水平走査制御回路
103、104、105 RGBの像を光学変調するためのアクティブマトリクス領域(画素領域)
106、107、108 R’G’B’の像を光学変調するためのアクティブマトリクス領域(画素領域)
109、110、111 垂直走査制御回路
201、206 水平走査制御回路のフリップフロップ回路
202、203 垂直走査制御回路のフリップフロップ回路
204、205 サンプリングホールド回路
207、211 ゲイト信号線
208、210 画像サンプリング信号線
209 画像信号線
500 装置を構成する筐体
501 光源
502 ハーフミラー
503 ミラー
504、505、506 RGBに分光するためのダイクロイックミラー
507 液晶パネル
508 光学系
509 ミラー
510 スクリーン
511 2次元/3次元画像制御回路
601、602 光源
603、604 ミラー
605、606、607 RGBの光を分光するためのダイクロイックミ
608、609、610 RGBの光を分光するためのダイクロイックミ
611 液晶パネル
612 ミラー
613、614 ハーフミラー
615、616 光学系
617 ミラー
618 スクリーン(投影面)
1201、1202 水平走査制御回路
1203 水平走査制御回路
1204、1205 垂直走査制御回路
1206 垂直走査制御回路
1415、1418 平走査制御回路
1401、1406 RとG像を光学変調するためのアクティブマトリクス領域(画素領域)
1409、1412 BとW像を光学変調するためのアクティブマトリクス領域(画素領域)
1402、1407 R’とG’像を光学変調するためのアクティブマトリクス領域(画素領域)
1410、1413 B’とW’像を光学変調するためのアクティブマトリクス領域(画素領域)
1403、1408 垂直走査制御回路
1411、1414 垂直走査制御回路
1415、1418 水平走査制御回路
1404、1405 垂直走査制御回路のフリップフロップ回路
1416、1417 水平走査制御回路のフリップフロップ回路
1901 垂直走査制御回路
1902 水平走査制御回路
1903 ゲイト信号線
1904 画像サンプリング信号線
1906 ソース
1907 ゲイト
1908 薄膜トランジスタ
1909 補助容量
1910 液晶
1911 1つの画素部分
1912 画素電極
1913 サンプリングホールド回路
1914 画像データ線
1915 画像信号線
1916 薄膜トランジスタ
1917 ドレイン
1918 ゲイト
2000 画像信号線
2001 画像データ線
2002 ゲイト信号線
2003 画像サンプリング信号線
2004 サンプリングホールド回路
2005、2006 薄膜トランジスタ
2007 薄膜トランジスタ
2008、2009 薄膜トランジスタ(MOS容量)
2010 補助容量
2011 液晶
2012 薄膜トランジスタ
2013 画素電極
2014 容量線
2101〜2103 水平走査制御回路
2104、2105 垂直走査制御回路
Claims (15)
- 基板上に一体形成された、
一直線上に並べて配置された複数のアクティブマトリクス領域と、
複数の前記アクティブマトリクス領域の垂直走査制御をそれぞれ行う複数の垂直走査制御回路と、
複数の前記アクティブマトリクス領域の水平走査制御を同時に行う1つの水平走査制御回路と、
を有し、
前記水平走査制御回路は、複数の前記アクティブマトリクス領域のうち異なる2つの前記アクティブマトリクス領域の間に形成されていることを特徴とする表示装置。 - 基板上に一体形成された、
一直線上に並べて配置された複数のアクティブマトリクス領域と、
複数の前記アクティブマトリクス領域の垂直走査制御を同時に行う1つの垂直走査制御回路と、
複数の前記アクティブマトリクス領域の水平走査制御をそれぞれ行う複数の水平走査制御回路と、
を有し、
前記垂直走査制御回路は、複数の前記アクティブマトリクス領域のうち異なる2つの前記アクティブマトリクス領域の間に形成されていることを特徴とする表示装置。 - 請求項1または請求項2において、
複数の前記アクティブマトリクス領域はそれぞれ、
マトリクス状に配置された複数の画素と、
前記水平走査制御によって、複数の前記画素の1行分の画像データを保持するサンプリングホールド回路と、
を有することを特徴とする表示装置。 - 請求項1乃至請求項3のいずれか一項において、
複数の前記アクティブマトリクス領域それぞれによって形成される像を合成して、1つの画像を形成することを特徴とする表示装置。 - 請求項1乃至請求項3のいずれか一項において、
複数の前記アクティブマトリクス領域のうち少なくとも2つの前記アクティブマトリクス領域は、互いに異なる色に対応する像を形成し、
当該異なる色に対応する像を合成して、1つの画像を形成することを特徴とする表示装置。 - 請求項1乃至請求項3のいずれか一項において、
複数の前記アクティブマトリクス領域はそれぞれ、右目用の像または左目用の像を形成し、
前記右目用の像及び前記左目用の像を合成して立体表示を行うことを特徴とする表示装置。 - 請求項1乃至請求項3のいずれか一項において、
複数の前記アクティブマトリクス領域のうち異なる2つの前記アクティブマトリクス領域は同じ像を形成し、
前記像を重ねて投影することを特徴とする表示装置。 - 請求項1乃至請求項3のいずれか一項において、
複数の前記アクティブマトリクス領域のうち異なる2つの前記アクティブマトリクス領域は同じ像を形成し、
前記同じ像を、垂直方向または水平方向にずらして投影し、見かけ上の解像度を高めることを特徴とする表示装置。 - 基板上に一体形成された、
M(Mは2以上の自然数)×N(Nは2以上の自然数)個のアクティブマトリクス領域と、
M×N個のうちのN個の前記アクティブマトリクス領域の水平走査制御を同時に行う水平走査制御回路をM個と、
M×N個のうちのM個の前記アクティブマトリクス領域の垂直走査制御を同時に行う垂直走査制御回路をN個と、
を有し、
M個の前記水平走査制御回路とN個の前記垂直走査制御回路の一方または両方は、M×N個の前記アクティブマトリクス領域のうち異なる2つの前記アクティブマトリクス領域の間に形成されていることを特徴とする表示装置。 - 基板上に一体形成された、
M(Mは2以上の自然数)×N(Nは2以上の自然数)個のアクティブマトリクス領域と、
M×N個のうちのN個の前記アクティブマトリクス領域の水平走査制御を同時に行う水平走査制御回路をM個と、
M×N個のうちのM個の前記アクティブマトリクス領域の垂直走査制御を同時に行う垂直走査制御回路をN個と、
を有し、
M個の前記水平走査制御回路とN個の前記垂直走査制御回路の一方または両方は、M×N個の前記アクティブマトリクス領域のうち異なる2つの前記アクティブマトリクス領域の間に形成され、
M×N個の前記アクティブマトリクス領域はそれぞれ、
マトリクス状に配置された複数の画素と、
前記水平走査制御によって、複数の前記画素の1行分の画像データを保持するサンプリングホールド回路と、
を有することを特徴とする表示装置。 - 請求項9または請求項10において、
M×N個の前記アクティブマトリクス領域それぞれによって形成される像を合成して、1つの画像を形成することを特徴とする表示装置。 - 請求項9乃至請求項11のいずれか一項において、
M×N個の前記アクティブマトリクス領域のうち少なくとも2つの前記アクティブマトリクス領域は、互いに異なる色に対応する像を形成し、
当該異なる色に対応する像を合成して、1つの画像を形成することを特徴とする表示装置。 - 請求項9乃至請求項11のいずれか一項において、
M×N個の前記アクティブマトリクス領域はそれぞれ、右目用の像または左目用の像を形成し、
前記右目用の像及び前記左目用の像を合成して立体表示を行うことを特徴とする表示装置。 - 請求項9乃至請求項11のいずれか一項において、
M×N個の前記アクティブマトリクス領域のうち異なる2つの前記アクティブマトリクス領域は同じ像を形成し、
前記像を重ねて投影することを特徴とする表示装置。 - 請求項9乃至請求項11のいずれか一項において、
M×N個の前記アクティブマトリクス領域のうち異なる2つの前記アクティブマトリクス領域は同じ像を形成し、
前記同じ像を、垂直方向または水平方向にずらして投影し、見かけ上の解像度を高めることを特徴とする表示装置。
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1996
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