JPH04181289A - Picture display device - Google Patents
Picture display deviceInfo
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Landscapes
- Mechanical Optical Scanning Systems (AREA)
- Control Of Indicators Other Than Cathode Ray Tubes (AREA)
Abstract
Description
【発明の詳細な説明】
[産業上の利用分野]
本発明は、2次元画像を表示する画像表示装置に関する
。DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION [Field of Industrial Application] The present invention relates to an image display device that displays two-dimensional images.
[従来の技術]
従来の画像表示装置では、電子ビームを蛍光面に当てて
画像を表示する陰極線管(以下CRTとする)や、後方
に置かれた光源からの光を液晶シャッタの開閉を利用し
て透過又は遮断することにより画像を表示する液晶パネ
ルに代表される様に、2次元の表示体が主に使用されて
いる。[Conventional technology] Conventional image display devices use cathode ray tubes (hereinafter referred to as CRTs) that display images by shining electron beams onto a fluorescent screen, or use light from a light source placed at the rear by opening and closing liquid crystal shutters. Two-dimensional display bodies are mainly used, as typified by liquid crystal panels that display images by transmitting or blocking light.
これに対して、特開平2−42476に記載されている
ように、直線状に配置された光源が発する光の列を振動
ミラーを用いて反射し、その反射方向を光の列とは垂直
方向に少しづつずらしていくことによって、2次元画像
を表示するという表示装置がある。On the other hand, as described in Japanese Patent Application Laid-Open No. 2-42476, a line of light emitted from a light source arranged in a straight line is reflected using a vibrating mirror, and the direction of reflection is perpendicular to the line of light. There is a display device that displays a two-dimensional image by shifting the image little by little.
[発明が解決しようとする課題]
前記特開平2−42476に記載されている表示装置に
おいては、画面のカラー化を図る際、それぞれ異なった
発光色を持つ複数の発光ダイオードアレイを用い、それ
らの出力光が合成され、−直線状になるように配置され
ている。[Problem to be Solved by the Invention] In the display device described in JP-A-2-42476, when coloring the screen, a plurality of light emitting diode arrays each emitting light of a different color are used, and the The output lights are combined and arranged in a straight line.
このような構成を用いた場合、アレイ上の発光体密度が
高くなったり、発光体数が多くなるにつれて様々な課題
が生じてくる。When such a configuration is used, various problems arise as the density of light emitters on the array increases or as the number of light emitters increases.
まず第1の課題は、複数の発光ダイオードを配置する際
、それぞれ同一画素を形成する発光体どうしが正しく対
応付けられ、画素上で正確に重なり合わなければならな
いことである。しかし、発光体密度が高くなったり、発
光体数が多くなるにつれ、アレイ上の各発光体間距離及
び発光体列の直線性のばらつきが、画素ピッチと比較し
て大きくなってくる。このため、アレイ中の1箇所を正
確に対応付けても、他の場所での位置ずれが出てしまい
、画素かにじんでしまうという問題が生じる。 第2の
課題は、発光体出力のばらつき増加である。−射的な対
策としては、予め各発光体出力を測定し、個々の発光体
に対して駆動条件を変えるという方法を採用している。The first problem is that when arranging a plurality of light emitting diodes, the light emitters forming the same pixel must be correctly matched and overlap each other accurately on the pixel. However, as the density of the light emitters increases or the number of light emitters increases, the distance between the light emitters on the array and the linearity of the rows of light emitters become larger compared to the pixel pitch. For this reason, even if one location in the array is accurately matched, positional deviations occur at other locations, resulting in a problem that pixels are blurred. The second problem is increased variation in the output of the light emitters. - As a practical countermeasure, a method is adopted in which the output of each light emitter is measured in advance and the driving conditions are changed for each light emitter.
しかし、発光体数が多くなってくると非常に煩雑になる
という課題である。However, as the number of light emitters increases, the problem becomes extremely complicated.
[課題を解決するための手段]
本発明の画像表示装置は、画像を表示するためにそれぞ
れ発光色の異なる3種類の発光体を有した発光手段と、
前記発光手段を駆動するための発光体駆動手段と、前記
発光手段の出力光を偏向するための第1偏向手段と、前
記第1偏向手段で偏向された出力光を更に偏向するため
の第2偏向手段と、前記発光体駆動手段に送る画像情報
を処理する画像情報処理手段と、前記第1偏向手段、前
記第2偏向手段と前記画像情報処理手段との同期をとる
ための同期制御手段と、前記発光手段の出力光を結像さ
せるための結像光学手段とからなることを特徴とする。[Means for Solving the Problems] The image display device of the present invention includes a light-emitting means having three types of light-emitting bodies each emitting light of a different color for displaying an image;
a light emitter driving means for driving the light emitting means; a first deflection means for deflecting the output light of the light emitting means; and a second deflection means for further deflecting the output light deflected by the first deflection means. a deflection means, an image information processing means for processing image information sent to the light emitter driving means, and a synchronization control means for synchronizing the first deflection means, the second deflection means, and the image information processing means. , and an imaging optical means for imaging the output light of the light emitting means.
[実施例] 以下、本発明の実施例を図に基づいて説明する。[Example] Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings.
第1図は本発明の一実施例を示すブロック図である。FIG. 1 is a block diagram showing one embodiment of the present invention.
画像情報100は、本発明の画像表示装置で表示しよう
とする対象画像である。この対象画像は、例えばコンピ
ュータの出力装置に表示される文字、数字、図形のよう
に、−旦画像メモリに蓄えられてから出力される画像や
、ビデオデツキ、電子スチルカメラ等が出力するビデオ
信号などが挙げられる。Image information 100 is a target image to be displayed on the image display device of the present invention. The target images include, for example, characters, numbers, and figures displayed on a computer's output device, images that are first stored in an image memory and then output, and video signals output from a video deck, electronic still camera, etc. can be mentioned.
画像情報処理手段1は、画像情報100に基づき、発光
手段3を発光させるための発光タイミング信号101、
各画素の赤、緑、青の成分に対応する画素データ102
.103.104、各画素データを発光体駆動手段2に
転送するための画素データ転送制御信号105、第1偏
向手段6を同期制御するための偏向同期信号106、第
2偏向手段7を同期制御するための偏向同期信号107
を出力する。ここで、対象画像を2値画像とした場合、
各画素データは「発光」 (仮に!1111とする)又
は「非発光」 (仮に11011とする)の2種類であ
る。The image information processing means 1 generates a light emission timing signal 101 for causing the light emitting means 3 to emit light based on the image information 100;
Pixel data 102 corresponding to red, green, and blue components of each pixel
.. 103 and 104, a pixel data transfer control signal 105 for transferring each pixel data to the light emitter driving means 2, a deflection synchronization signal 106 for synchronously controlling the first deflection means 6, and synchronously controlling the second deflection means 7. Deflection synchronization signal 107 for
Output. Here, if the target image is a binary image,
Each pixel data has two types: "emission" (temporarily assumed to be !1111) and "non-emission" (temporarily assumed to be 11011).
同期制御手段8は、第1偏向手段6を駆動するための駆
動信号108、第2偏向手段7を駆動するための駆動信
号109を、それぞれ偏向同期信号106、偏向同期信
号107をもとに生成し、出力する。The synchronization control means 8 generates a drive signal 108 for driving the first deflection means 6 and a drive signal 109 for driving the second deflection means 7 based on the deflection synchronization signal 106 and the deflection synchronization signal 107, respectively. and output.
発光体駆動手段2は、画素データ転送制御信号105に
従って画素データ102.103.104を取り込み、
発光タイミング信号101の与えるタイミングを基準に
発光手段3を発光させる。The light emitter driving means 2 takes in pixel data 102, 103, and 104 according to the pixel data transfer control signal 105,
The light emitting means 3 is caused to emit light based on the timing given by the light emitting timing signal 101.
発光手段3は、赤、緑、青を出力する3つの発光体4か
ら構成され、それぞれの発光体4は、画素データ102
.103.104に従って発光する。The light emitting means 3 is composed of three light emitters 4 that output red, green, and blue, and each light emitter 4 outputs pixel data 102.
.. 103.104.
結像光学手段5では、発光体4の各出力光を受け、観測
者13に適当な2次元画像の虚像を与えるよう調整され
ている。The imaging optical means 5 receives each output light from the light emitter 4 and is adjusted to provide an appropriate two-dimensional virtual image to the observer 13.
第1偏向手段6は、例えばガルバノミラ−、ポリゴンミ
ラーの様に同期制御手段8によってその偏向角度を制御
し得るものであって、スポット光を直線状に走査する。The first deflection means 6 is, for example, a galvanometer mirror or a polygon mirror whose deflection angle can be controlled by the synchronization control means 8, and linearly scans the spot light.
この動作はCRTに例えると、水平走査に対応する。This operation corresponds to horizontal scanning when compared to a CRT.
第1偏向手段6で直線状に走査された光は、更に第2偏
向手段7に入射する。これも第1偏向手段6と同様に同
期制御手段8によってその偏向角度を制御し得るものを
使用する。第2偏向手段7では、直線状に走査された入
射光を、それとは垂直方向に走査し、結果として2次元
画像110を形成する。この動作はCRTに例えると、
垂直走査に対応している。The light linearly scanned by the first deflection means 6 further enters the second deflection means 7. Similarly to the first deflection means 6, this also uses a device whose deflection angle can be controlled by the synchronization control means 8. The second deflection means 7 scans the linearly scanned incident light in a direction perpendicular to the linearly scanned incident light, and forms a two-dimensional image 110 as a result. This operation can be compared to a CRT.
It supports vertical scanning.
尚、第1偏向手段6、及び第2偏向手段7による走査方
向は画面に対して、以下の様に2通りある。There are two scanning directions for the screen by the first deflection means 6 and the second deflection means 7 as follows.
(1)第1偏向手段6は水平方向、第2偏向手段7は垂
直方向。(1) The first deflection means 6 is horizontal, and the second deflection means 7 is vertical.
(2)第1偏向手段6は垂直方向、第2偏向手段7は水
平方向。(2) The first deflection means 6 is directed vertically, and the second deflection means 7 is directed horizontally.
第2図は本実施例に於ける発光手段3、結像光学手段5
、第1偏向手段6、第2偏向手段7の配置例である。Figure 2 shows the light emitting means 3 and the imaging optical means 5 in this embodiment.
, an example of the arrangement of the first deflection means 6 and the second deflection means 7.
3つの発光体4a、4b、4cから出力された光は、レ
ンズ9で光路を補正される。このとき、3つの各発光体
からレンズ9までの光路は、それぞれ等しくなるように
配置される。又、レンズ9は観測者12に適度な大きさ
の虚像が観測されるように配置される。The optical path of the light output from the three light emitters 4a, 4b, and 4c is corrected by the lens 9. At this time, the optical paths from each of the three light emitters to the lens 9 are arranged to be equal. Further, the lens 9 is arranged so that the observer 12 can observe a virtual image of an appropriate size.
レンズ9を通った光は、往復運動型反射鏡10と11に
よって先に述べたように2次元走査され、観測者の眼1
2へ入射する。The light passing through the lens 9 is two-dimensionally scanned by the reciprocating reflectors 10 and 11 as described above, and the light passes through the observer's eye 1.
2.
ここで、3つの発光体4の並び方は、第3図に示すよう
に往復運動型反射鏡10の回転軸と垂直になるように配
置してあり、それぞれ発光タイミングをずらすことによ
って、3つの発光体4の出力光が重なり合い、画素を形
成する。具体的には、往復運動型反射鏡10が矢印の方
向に回転している場合、適当な間隔で発光体4aから4
b、4cと順番に発光させることで実現可能である。Here, the three light emitting bodies 4 are arranged perpendicularly to the rotation axis of the reciprocating reflector 10 as shown in FIG. The output lights of the body 4 overlap to form pixels. Specifically, when the reciprocating reflector 10 is rotating in the direction of the arrow, the light emitters 4a to 4 are moved at appropriate intervals.
This can be achieved by emitting light in order of b and 4c.
以下に画像処理手段1及び発光体駆動手段2の各種タイ
ミングについて、第4図に示す画像例をもとに説明する
。尚、第4図の中の数字200〜215は画素番号を表
わしている。Various timings of the image processing means 1 and the light emitter driving means 2 will be explained below based on the image example shown in FIG. 4. Note that the numbers 200 to 215 in FIG. 4 represent pixel numbers.
第5図は第2図に示した実施例において、画素200か
ら画素番号順に発光させる場合のタイミング例である。FIG. 5 shows a timing example when emitting light is emitted in the order of pixel numbers starting from pixel 200 in the embodiment shown in FIG.
図中、T1は第2偏向手段7の往復周期、T2は第2偏
向手段7の動作で偏向方向が画面下端の状態から上端の
状態へ戻るときの時間、T3は第1偏向手段6の往復周
期、T4は第1偏向手段6の動作で偏向方向が画面右端
の状態がら左端の状態に戻るときの時間をそれぞれ表わ
している。In the figure, T1 is the reciprocating period of the second deflecting means 7, T2 is the time required for the deflection direction to return from the lower end of the screen to the upper end due to the operation of the second deflecting means 7, and T3 is the reciprocating period of the first deflecting means 6. The period T4 represents the time required for the deflection direction to return from the right end of the screen to the left end due to the operation of the first deflection means 6, respectively.
各画素データは、画素データ転送制御信号1゜5の立ち
上がりエツジのタイミングでラッチされ、発光タイミン
グ信号101の立ち上がりエツジのタイミングを基準に
、発光体4a、4b、4cの順番で発光する。尚、この
順番は各発光体が第3図に示すような配置で、かつ往復
運動型反射鏡10が矢印で示した運動をしている時に発
光するものとした場合である。各発光体4a、4b、4
0間の発光タイミング間隔T5は、観測者12が各発光
体が同一点で発光しているように感じられるよう設定さ
れる。画素200がら画素203を発光し終るとT4だ
け待ち、次に画素204からを表示し始め、以後画素2
15まで同様の動作を続ける。画素215まで表示し終
ると、第1偏向手段6、第2偏向手段7がそれぞれ画面
の左端方向、上端方向に戻るのを待ってから次の画面デ
ータを表示し始める。Each pixel data is latched at the timing of the rising edge of the pixel data transfer control signal 1.degree. This order is based on the case where the light emitters are arranged as shown in FIG. 3 and emit light when the reciprocating reflector 10 moves as indicated by the arrow. Each light emitter 4a, 4b, 4
The light emission timing interval T5 between 0 and 0 is set so that the observer 12 feels that each light emitting body is emitting light at the same point. When the pixel 203 finishes emitting light from the pixel 200, it waits for T4, then starts displaying from the pixel 204, and thereafter the pixel 2
Continue the same operation until 15. When the display up to pixel 215 is completed, the first deflection means 6 and the second deflection means 7 return to the left end and the upper end of the screen, respectively, before displaying the next screen data.
第6図は第1偏向手段、第2偏向手段が共に第7図に示
すような回転運動型反射鏡を用いたときのタイミング例
である。ここで、T6、T7はそれぞれ第2偏向手段、
第1偏向手段の反射鏡が切り替わる周期であり、第7図
のように反射面が8面あるものの場合は、回転周期の8
分の1がこれに相当する。又、T8は第5図のT5に相
当する時間間隔である。FIG. 6 shows a timing example when both the first deflection means and the second deflection means use rotary movement type reflectors as shown in FIG. 7. Here, T6 and T7 are respectively second deflection means;
This is the period at which the reflecting mirror of the first deflecting means switches, and in the case of a device with eight reflecting surfaces as shown in Fig. 7, it is the rotation period of 8.
This corresponds to 1/1. Further, T8 is a time interval corresponding to T5 in FIG.
[発明の効果]
以上述べたように、本発明によれば、それぞれ異なった
色を発する発光体3つから発せられた光を2次元走査す
ることによって2次元画像を表示するため、1画素分の
発光体間の機械的及び光学的位置調整や発光強度調整を
行なった後は、全画素にわたって高品質で均一な画像表
示が可能になるという効果を有する。[Effects of the Invention] As described above, according to the present invention, a two-dimensional image is displayed by two-dimensionally scanning the light emitted from three light-emitting bodies that each emit a different color. After mechanical and optical position adjustment between the light emitters and emission intensity adjustment are performed, it is possible to display a high quality and uniform image over all pixels.
又、単一の発光体は発光体アレイよりも構造が単純であ
り、製造が簡単である他、高出力であるため、これを用
いた方が明るい安定した像が得られるという効果も有す
る。Furthermore, a single light emitter has a simpler structure than a light emitter array, is easier to manufacture, and has a higher output, so its use has the effect of providing a brighter and more stable image.
更に、各発光体の出力光を合成する際、ダイクロプリズ
ムやハーフミラ−といった光学部品を必要としないため
、小型軽量化にも役立つという効果も有する。Furthermore, since optical components such as a dichroic prism or a half mirror are not required when combining the output lights of the respective light emitters, it also has the effect of helping to reduce the size and weight.
第1図は本発明の一実施例を示すブロック図。
第2図は第1図に示した実施例の配置説明図。
第3図は発光体と第1偏向手段の配置説明図。
第4図は動作タイミングを説明するための画像例を示す
図。
第5図は画像情報処理手段及びその周辺手段の動作タイ
ミング例を示す図。
第6図は画像情報処理手段及びその周辺手段の別な動作
タイミング例を示す図。
第7図は回転運動型反射鏡の一例を示す外形図。
1 ・・・ 画像情報処理手段
2 ・・・ 発光体駆動手段
3 ・・・ 発光手段
4 ・・・ 発光体
6 ・・・ 第1偏向手段
7 ・・・ 第2偏向手段
8 ・・・ 同期制御手段
以上
出願人 セイコーエプソン株式会社
代理人 弁理士 鈴木喜三部(他1名)第2図
第4図FIG. 1 is a block diagram showing one embodiment of the present invention. FIG. 2 is an explanatory diagram of the arrangement of the embodiment shown in FIG. FIG. 3 is an explanatory diagram of the arrangement of the light emitter and the first deflection means. FIG. 4 is a diagram showing an example of an image for explaining operation timing. FIG. 5 is a diagram showing an example of the operation timing of the image information processing means and its peripheral means. FIG. 6 is a diagram showing another example of operation timing of the image information processing means and its peripheral means. FIG. 7 is an outline drawing showing an example of a rotary movement type reflecting mirror. 1... Image information processing means 2... Light emitter driving means 3... Light emitting means 4... Light emitter 6... First deflection means 7... Second deflection means 8... Synchronous control Applicant with more than means Seiko Epson Co., Ltd. Agent Patent attorney Kizobe Suzuki (and 1 other person) Figure 2 Figure 4
Claims (1)
種類の発光体を有した発光手段と、 (b)前記発光手段を駆動するための発光体駆動手段と
、 (c)前記発光手段の出力光を偏向するための第1偏向
手段と、 (d)前記第1偏向手段で偏向された出力光を更に偏向
するための第2偏向手段と、 (e)前記発光体駆動手段に送る画像情報を処理する画
像情報処理手段と、 (f)前記第1偏向手段、前記第2偏向手段と前記画像
情報処理手段との同期をとるための同期制御手段と、 (g)前記発光手段の出力光を結像させるための結像光
学手段とからなることを特徴とする画像表示装置。[Claims] (a) Three luminescent colors each emitting different colors for displaying an image
(b) a light emitting body driving means for driving the light emitting means; (c) a first deflection means for deflecting the output light of the light emitting means; (d) ) a second deflection means for further deflecting the output light deflected by the first deflection means; (e) an image information processing means for processing image information sent to the light emitter driving means; 1 deflection means, a synchronization control means for synchronizing the second deflection means and the image information processing means, and (g) an imaging optical means for forming an image of output light from the light emitting means. An image display device characterized by:
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP31046190A JPH04181289A (en) | 1990-11-16 | 1990-11-16 | Picture display device |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP31046190A JPH04181289A (en) | 1990-11-16 | 1990-11-16 | Picture display device |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JPH04181289A true JPH04181289A (en) | 1992-06-29 |
Family
ID=18005531
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP31046190A Pending JPH04181289A (en) | 1990-11-16 | 1990-11-16 | Picture display device |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JPH04181289A (en) |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
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1990
- 1990-11-16 JP JP31046190A patent/JPH04181289A/en active Pending
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