图像显示装置和用于操作该图像显示装置的方法

文档序号:7588022阅读:104来源:国知局
专利名称:图像显示装置和用于操作该图像显示装置的方法
技术领域
本发明涉及图像显示装置和用于操作该图像显示装置的方法,更具体地,涉及能够减少显示三维(3D)图像时的串扰(crosstalk)的图像显示装置,以及用于操作该图像显示装置的方法。
背景技术
图像显示装置包括用于向用户显示可视图像的功能。用户可以使用图像显示装置来观看广播。图像显示装置在显示器上显示由用户从广播站发送的广播信号选择的广播。 当前,模拟广播正在逐渐被淘汰,这有利于数字广播。数字广播指的是用于传输数字视频和音频信号的广播。与模拟广播相比,由于数字广播的抗外部噪声的鲁棒性、有益的纠错、高分辨率画面,因此数字广播具有低数据损失。此外,与模拟广播不同,数字广播可以提供双向服务。目前,已经积极地进行对立体图像的研究。此外,在各种环境和技术以及计算机图形领域中,立体图像技术已经逐渐变得普遍并且投入实际使用。

发明内容
因此,鉴于上述问题提出了本发明,并且本发明的目的是提供能够减少显示三维 (3D)图像时的串扰的图像显示装置,以及用于操作该图像显示装置的方法。本发明的另一个目的是提供一种能够减少串扰的边缘式图像显示装置和一种用于操作该边缘式图像显示装置的方法,该边缘式图像显示装置包括保持式(hold type)液晶板以及设置在该板的上侧和下侧的背光灯。本发明的另一个目的是提供一种能够改善显示3D图像时的亮度的图像显示装置,和用于操作该图像显示装置的方法。本发明的另一个目的是提供一种能够减小驱动背光灯时的瞬时负荷的图像显示装置,和用于操作该图像显示装置的方法。根据本发明的一个方面,上述和其他目的可以通过提供一种用于操作图像显示装置的方法而实现,该图像显示装置包括设置在显示板的后表面的上侧和下侧的多个背光灯,该方法包括以下步骤接收三维(3D)图像;交替排列所述3D图像的左眼图像和右眼图像;以及交替显示经排列的左眼图像和右眼图像,其中,在所述显示步骤中,在所述左眼图像或所述右眼图像的时段的一部分中打开设置在所述板的上侧的所述背光灯和设置在所述板的下侧的所述背光灯。根据本发明的另一个方面,提供了一种用于操作图像显示装置的方法,该图像显示装置包括设置在显示板的后表面的上侧和下侧的多个背光灯,该方法包括以下步骤接收二维(2D)图像;显示所述2D图像;接收三维(3D)图像;交替排列所述3D图像的左眼图像和右眼图像;以及交替显示经排列的左眼图像和右眼图像,其中,显示所述3D图像时每单位帧流入所述灯内的电流电平大于显示所述2D图像时每单位帧流入所述灯内的电流电平。根据本发明的另一个方面,提供了一种图像显示装置,该图像显示装置包括格式编排器,该格式编排器被构成为交替排列三维(3D)图像的左眼图像和右眼图像;以及显示器,该显示器被构成为交替显示经排列的左眼图像和右眼图像,其中,所述显示器包括设置在显示板的后表面的上侧和下侧的多个背光灯,并且其中,在所述左眼图像或所述右眼图像的时段的一部分中打开设置在所述板的上侧的所述背光灯和设置在所述板的下侧的所述背光灯。根据本发明的实施方式,为了交替排列并且显示3D图像的左眼图像和右眼图像, 在经排列的左眼图像和右眼图像的时段的一部分中打开设置在板的上侧和下侧的背光灯, 由此防止在显示3D图像时显示相邻图像的串扰。通过将显示3D图像时流入背光灯内的电流电平设置为大于显示2D图像时流入背光灯内的电流电平,可以改善显示3D图像时的亮度。通过打开设置在板的上侧的背光灯和设置在板的下侧的背光灯,使它们在不同时间被扫描装置驱动,可以减小驱动背光灯时的瞬时负荷,结果,降低驱动灯时的功率消耗。通过提高3D图像的帧速率以及连续排列相同的左眼图像帧和相同的右眼图像帧,可以防止在显示3D图像时显示相邻图像的串扰。具体地说,在相同的左眼图像帧和相同的右眼图像帧被连续排列的状态下,在连续的左眼图像帧中的至少最后一个左眼图像帧和连续的右眼图像帧中的至少最后一个右眼图像帧中,打开设置在板的上侧的背光灯和设置在板的下侧的背光灯。因此,可以防止在显示3D图像时显示相邻图像的串扰。此外,在相同的左眼图像帧和相同的右眼图像帧被连续排列的状态下,通过使用连续的左眼图像帧之间的边界或连续的右眼图像帧之间的边界作为基准,在边界之前打开设置在板的上侧的背光灯和设置在板的下侧的背光灯中的任意背光灯,而在边界之后打开其他背光灯。因此,可以防止在显示3D图像时显示相邻图像的串扰。


根据下面的详细描述,结合附图将更清楚地理解本发明的上述和其他目的、特征和其他优点,其中图1是示出了根据本发明的实施方式的图像显示装置的框图;图2是示出了图1中的电源单元和显示器的示例的框图;图3是示出了图2中的背光灯的排列的图;图4是示出了图1中的控制器的框图;图5是示出了 3D图像的各种格式的图;图6是示出了根据图5中的帧序格式的快门眼镜的操作的图;图7是示出了由左眼图像和右眼图像形成图像的状态的图;图8是示出了根据左眼图像和右眼图像之间的距离的3D图像深度的图;图9是示出了用于操作根据本发明的实施方式的图像显示装置的方法的流程图; 以及图10至图20是示出了图9的用于操作图像显示装置的方法的各种示例的图。
具体实施例方式下面参照附图详细描述本发明的示例性实施方式。用于描述本文中的组件的术语“模块”和“单元”用于帮助理解组件,因此它们不应被认为是具有特定含义或作用。因此,术语“模块”和“单元”可以互换使用。图1是示出了根据本发明的实施方式的图像显示装置的框图。参照图1,根据本发明的实施方式的图像显示装置100包括调谐器110、解调器 120、外部装置接口单元130、网络接口单元135、存储器140、用户输入接口单元150、控制器 170、显示器180、音频输出单元185、电源单元190以及3D辅助显示器195。调谐器110调谐到与由用户根据通过天线接收的射频(RF)广播信号所选择的频道或预先存储的所有频道中的各个频道相对应的RF广播信号。调谐后的RF广播信号被转换成中频(IF)信号或基带视频或音频信号。例如,如果调谐后的RF广播信号是数字广播信号,则将调谐后的RF广播信号转换成数字IF (DIF)信号,而如果调谐后的RF广播信号是模拟广播信号,则将调谐后的RF广播信号转换成模拟基带视频/音频信号(合成视频基带信号(CVBS) /声音IF (SIF))。S卩,调谐器110可以处理数字广播信号或模拟广播信号。从调谐器110输出的模拟基带视频/音频信号(CVBS/SIF)可以直接输入到控制器170。此外,调谐器110可以接收符合先进电视系统委员会(ATSC)系统的单载波RF广播信号,或者接收符合数字视频广播(DVB)系统的多载波RF广播信号。在本发明中,调谐器110可以按顺序调谐到在通过天线接收的RF广播信号中的、 通过频道存储功能而存储的所有广播频道的RF广播信号,并且将信号转换成IF信号或基带视频或音频信号。解调器120接收通过调谐器110转换的DIF信号并且执行解调操作。例如,如果从调谐器110输出的DIF信号基于ATSC系统,则解调器120执行8残留边带(VSB)调制。此外,解调器120可以执行信道解码。解调器120可以包括网格(trellis) 解码器、去交织器、里德-所罗门解码器等,并且执行网格解码、去交织以及里德-所罗门解码。例如,如果从调谐器110输出的DIF信号基于DVB系统,则解调器120执行正交编码频分多址(COFDMA)调制。此外,解调器120可以执行频道解码。解调器120可以包括卷积解码器、去交织器、里德-所罗门解码器等,并且执行卷积解码、去交织以及里德-所罗门解码。解调器120可以执行解调和频道解码并且输出传输流(TS)信号。TS信号可以是复用了图像信号、音频信号和数据信号的信号。例如,TS信号可以是复用了 MPEG-2标准图像信号、杜比AC-3标准音频信号等的MPEG-2TS。具体地说,MPEG-2TS可以包括4字节头部和184字节有效载荷。解调器120可以单独包括符合ATSC系统和DVB系统的解调器。S卩,可以包括ATSC 调制器和DVB解调器。从解调器120输出的TS信号可以输入到控制器170。控制器170执行去复用、图像/音频信号处理等,并且通过显示器180来输出图像,以及通过音频输出单元185来输出音频。外部装置接口单元130可以将外部装置连接到图像显示装置100。外部装置接口单元130可以包括A/V输入/输出单元(未示出)或无线通信单元(未示出)。外部装置接口单元130可以以有线/无线方式连接到外部装置,如数字通用盘 (DVD)播放器、蓝光播放器、游戏机、摄像机或计算机(笔记本型计算机)。外部装置接口单元130向图像显示装置100的控制器170发送从连接的外部装置接收的图像信号、音频信号或数据信号。通过控制器170处理的图像信号、音频信号或数据信号可以输出到所连接的外部装置。外部装置接口单元130可以包括A/V输入/输出单元(未示出)或无线通信单元(未示出)。A/V输入/输出单元向图像显示装置100输入外部装置的图像信号和音频信号,并且可以包括通用串行总线(USB)端口、CVBS端子、分量端子、S视频端子(模拟)、数字视频接口(DVI)端子、高清多媒体接口(HDMI)端子、RGB端子以及D-SUB端子。无线通信单元可以与另一个电子装置执行无线局域网(LAN)通信。图像显示装置 100可以通过符合一种通信标准(如蓝牙、射频识别(RFID)、红外线数据标准协会(IrDA)、 超宽带(UWB)或无线个域网)的网络连接到另一个电子装置。此外,外部装置接口单元130可以通过上述各种端子中的至少一种端子连接到各种机顶盒,以执行与机顶盒的输入/输出操作。外部装置接口单元130可以向3D辅助显示器195或从3D辅助显示器195发送或接收数据。网络接口单元135向包括因特网网络的有线/无线网络提供用于连接图像显示装置100的接口。网络接口单元135可以包括用于与有线网络连接的以太网端口。为了与无线网络连接,可以使用诸如无线LAN(WLAN) (Wi-Fi)、无线宽带(Wibro)、全球微波接入互操作性(Wimax)或高速下行链路分组接入(HSDPA)等的通信标准。网络接口单元135可以在网络上接收由因特网或内容提供商或网络管理者提供的内容或数据。即,网络接口单元135可以在网络上接收由内容提供商提供的诸如电影、广告、游戏、VOD或广播信号的内容和与其相关联的信息。此外,网络接口单元135可以接收由网络管理者提供的固件的更新信息和更新文件。此外,网络接口单元135可以向因特网或内容提供商或网络管理者发送数据。此外,为了执行双向通信,网络接口单元135连接到例如因特网协议TV(IPTV),以接收和向控制器170发送由针对IPDV的机顶盒处理的图像、音频或数据信号,并且向针对 IPTV的机顶盒发送由控制器170处理的信号。根据传输网络的种类,IPTV可以包括ADSL-TV、VDSL-TV、FFTH-TV等,或者IPTV可以包括DSL电视、DSL视频、IP电视(TVIP)、宽带电视(BTV)等。此外,IPTV可以包括能够进行因特网接入的因特网TV或全浏览TV。存储器140可以存储用于执行信号处理和控制器170中的控制的程序并且存储处理过的图像、音频或数据信号。此外,存储器140可以执行用于临时存储通过外部装置接口单元130输入的图像、 音频或数据信号的功能。此外,存储器140可以通过诸如频道映射的存储功能来存储关于预定广播频道的信息。
存储器140可以包括闪速存储器式存储介质、硬盘式存储介质、多媒体卡微型介质、卡式存储器(例如,SD存储器、XD存储器等)、RAM或R0M(EEPR0M等)中的至少一种。 图像显示装置100可以再现并且向用户提供在存储器140中存储的文件(运动图像文件、 静止图像文件、音乐文件、文档文件等)。尽管图1示出了与控制器170分开地包括存储器140的实施方式,但是本发明不限于此。存储器140可以包括在控制器170中。用户输入接口单元150向控制器170发送由用户输入的信号或者向用户发送来自控制器的信号。例如,根据各种通信系统(如射频(RF)通信系统或红外线(IR)通信系统),用户输入接口单元150可以从远程控制装置200接收用户输入信号(如通电/断电、频道选择或画面设置),或者向远程控制装置200发送来自控制器170的信号。此外,例如,用户输入接口单元150可以向控制器170发送通过本地按键(未示出)(如电源键、频道键、音量键)输入的用户输入信号,或者设置值。此外,例如,用户输入接口单元150可以向控制器170发送从用于感测用户姿势的感测单元(未示出)接收的用户输入信号,或者向感测单元(未示出)发送来自控制器170 的信号。感测单元(未示出)可以包括触摸传感器、语音传感器、位置传感器、运动传感器等。控制器170可以去复用通过调谐器110、解调器120或外部装置接口单元130输入的TS信号,或者处理经去复用的信号,并且生成和输出用于图像或音频输出的信号。由控制器170处理的图像信号可以输入到显示器180,使得显示与该图像信号相对应的图像。由控制器170处理的图像信号可以通过外部装置接口单元130输入到外部输出装置。由控制器170处理的音频信号可以通过音频输出单元185可听地输出。此外,由控制器170处理的音频信号可以通过外部装置接口单元130输入到外部输出装置。尽管图1中未示出,但是控制器170可以包括去复用器、图像处理单元等。这些将参照图4进行详细描述。控制器170可以控制图像显示装置100的整体操作。例如,控制器170可以控制调谐器110,以调谐到与由用户选择的频道或预先存储的频道相对应的RF广播。此外,控制器170可以根据通过用户输入接口单元150输入的用户命令或内部程序来控制图像显示装置100。例如,控制器170控制调谐器110,使得输入根据通过用户输入接口单元150接收的预定频道选择命令所选择的频道的信号。处理所选频道的图像、音频或数据信号。控制器170可以控制由用户选择的频道的信息,以与图像或音频信号一起通过显示器180或音频输出单元185输出。作为另一个示例,根据通过用户输入接口单元150接收的外部装置图像再现命令,控制器170可以控制通过外部装置接口单元130从外部装置(例如,照相机或摄像机) 接收的图像或音频信号通过显示器180或音频输出单元185输出。控制器170可以控制显示器180显示图像。例如,控制器可以控制通过调谐器110 输入的广播图像、通过外部装置接口单元130输入的外部输入图像、通过网络接口单元135输入的图像或者在存储器140中存储的图像在显示器180上进行显示。此时,在显示器180上显示的图像可以是静止图像、运动图像、2D图像或3D图像。控制器170生成并且显示在显示器180上显示的图像中的预定物体,作为3D物体。例如,物体可以是连接的网页画面(报纸、杂志等)、电子节目指南(EPG)、各种菜单、窗件、图标、静止图像、运动图像或文本中的至少一种。这样的3D物体可以具有与显示器180上显示的图像的深度不同的深度感知。优选地,可以处理该3D物体,使得该3D物体好像位于显示器180上显示的图像前面。控制器170基于使用照相单元(未示出)拍摄的图像来识别用户的位置。控制器可以获得例如用户和图像显示装置100之间的距离(ζ轴坐标)。此外,控制器可以获得与用户位置相对应的、图像显示装置中的X轴坐标和y轴坐标。尽管附图中未示出,但是还可以包括用于生成与频道信号或外部输入信号相对应的缩略图像的频道浏览处理单元。频道浏览处理单元可以接收从解调器120输出的传输流 (TS)信号或者从外部装置接口单元130输出的TS信号,从接收到的TS信号提取图像,以及生成缩略图像。所生成的缩略图像可以未经转换地输入到控制器170或者处于被编码的状态。此外,所生成的缩略图像可以以编码为流格式的状态输入到控制器170。控制器170可以使用接收到的缩略图像在显示器180上显示包括多个缩略图像的缩略图列表。可以以简略观看方式(其中,以显示预定图像的状态在显示器180的一部分中显示缩略图列表)或者以全观看方式(其中,在显示器180的整个区域显示缩略图列表)显示缩略图列表。显示器180转换由控制器170处理的图像信号、数据信号、OSD信号或控制信号,或者通过外部装置接口单元130接收的图像信号、数据信号或控制信号,并且生成驱动信号。显示器180可以包括等离子体显示板(PDP)、液晶显示器(IXD)、有机发光二极管 (OLED)显示器和柔性显示器。具体地说,在本发明的实施方式中,3D显示器是优选的。对于3D图像观看,显示器180可以分成辅助显示器型和单显示器型。在单显示器型中,在显示器180上实现3D图像,而没有单独的附属装置(例如,眼镜)。单显示器型的示例可以包括各种类型,如透镜型和视差屏障型。在辅助显示器型中,除了使用显示器180,还使用了附属装置来实现3D图像。辅助显示器型的示例包括各种类型,如头戴式显示器(HMD)型和眼镜型。眼镜型可以分成被动型(如偏光眼镜型)和主动型(如快门眼镜型)。HMD型可以分成被动型和主动型。在本发明的实施方式中,对于3D图像观看,包括3D辅助显示器195。假设3D辅助显示器195是主动型辅助显示器。下文中,将描述使用快门眼镜的情况。显示器180可以包括触摸屏,并且用作输入装置和输出装置。音频输出单元185接收通过控制器170处理的音频信号,如立体声信号、3. 1通道信号或5. 1通道信号,并且输出音频。音频输出单元185可以通过各种类型的扬声器来实现。为了感测用户的姿势,如上所述,在图像显示装置100中还可以包括感测单元(未示出),该感测单元包括触摸传感器、语音传感器、位置传感器、运动传感器等中的至少一种。通过用户输入接口单元150向控制器170发送由感测单元(未示出)感测的信号。控制器170可以通过使用照相单元(未示出)拍摄的图像、使用感测单元(未示出)感测的信号或者这些信号的组合来感测用户的姿势。
电源单元190向图像显示装置100提供电力。具体地说,电源单元可以向以片上系统(SOC)的形式实现的控制器170、用于显示图像的显示器180和用于输出音频的音频输出单元185提供电力。远程控制装置200向用户输入接口单元150发送用户输入信号。远程控制装置 200可以使用蓝牙、射频识别(RFID)通信、IR通信、超宽带(UWB)或无线个域网。远程控制装置200可以接收从用户输入接口单元150输出的图像、音频或数据信号并且显示或以可听方式输出信号。图像显示装置100可以是能够接收ATSC (8-VSB)数字广播、DVB-T (COFDM)数字广播或ISDB-T(BST-OFDM)数字广播中的至少一种的固定数字广播接收机,或者是能够接收地面DMB数字广播、卫星DMB数字广播、ATSC-M/H数字广播、DVB-H(COFDM)数字广播或媒体前向链路专用数字广播中的至少一种的移动数字广播接收机。此外,图像显示装置100可以是电缆、卫星或IPTV数字广播接收机。本说明书中描述的图像显示装置可以包括TV接收机、移动电话、智能电话、笔记本计算机、数字广播终端、个人数字助手(PDA)、便携式多媒体播放器等。图1是根据本发明的一个实施方式的图像显示装置100的框图。根据图像显示装置100的类型,可以组合、添加或省略框图的组件。即,必要时,两个或更多个组件可以组合成一个组件,或者一个组件可以分成两个或更多个组件。这些块的功能旨在进行描述而不旨在限制本发明的范围。下文中,假定根据本发明的实施方式的图像显示装置100包括实现3D显示并且需要单独的背光单元的IXD显示器。图2是示出了图1中的电源单元和显示器的示例的框图。参照图2,IXD显示器180包括液晶板210、驱动单元230和背光单元250。液晶板210包括第一基板、第二基板以及形成在第一基板与第二基板之间的液晶层,以显示图像,在第一基板上以矩阵形式设置有相互交叉的多条选通线GL和多条数据线 DL,并且在这些线的交叉处形成有薄膜晶体管和连接到薄膜晶体管的像素电极,第二基板包括公共电极。驱动单元230使用从图1的控制器170提供的控制信号和数据信号来驱动液晶板 210。驱动单元230包括定时控制器232、选通控制器234以及数据驱动器236。定时控制器232从控制器170接收控制信号、RGB数据信号、垂直同步信号Vsync 等,根据控制信号来控制选通控制器234和数据驱动器236,重新排列RGB数据信号,并且向数据驱动器236提供这些RGB数据信号。在选通控制器234、数据驱动器236以及定时控制器232的控制下,通过选通线GL 和数据线DL,向液晶板210提供扫描信号和图像信号。背光单元250向液晶板210提供光。背光单元250可以包括多个用作光源的背光灯252、用于控制背光灯252的扫描驱动的扫描驱动单元254以及用于打开/关闭背光灯 252的灯驱动单元256。在通过液晶板210的像素电极和公共电极之间形成的电场来调节液晶层的透光性的状态下,使用从背光单元250发射的光来显示预定图像。电源单元190可以向液晶板210提供公共电极电压Vcom,并且向数据驱动器236提供伽玛电压。此外,电源单元190提供驱动功率,以驱动背光灯252。图3是示出了图2的背光灯的排列的图。首先,参照附图,根据本发明的实施方式的图像显示装置100可以包括显示器 180,该显示器180包括液晶板210和所述多个背光灯252-1、252-2、……以及252-4。所述多个背光灯252-1、252-2、……以及252-4可以是发光二极管(LED)式背光灯。所述多个背光灯252-1、252-2、……以及252_4可以设置在液晶板210的后表面上,并且更具体地说,设置在液晶板210的上侧和下侧。如果打开了所述多个背光灯252-1、 252-2、……以及252-4,则通过用于漫射来自灯的光的漫射板、用于反射光的反射板、用于偏光、发射或漫射光的光板等,将光照射到液晶板210的整个表面上。该显示装置被称为边缘式显示装置。设置在液晶板210的上侧的背光灯252-1和252_2以及设置在液晶板210的下侧的背光灯252-3和252-4可以在不同时间顺序打开,或者可以按至少部分地互相交叠的方式打开。另选地,背光灯可以设置在液晶板210的上侧和下侧中的任意一侧,可以改变设置在液晶板210的上侧和下侧的背光灯的个数,并且设置在液晶板的上侧和下侧的背光灯可以具有直线形状。图4是示出了图1中的控制器的框图,图5是示出了 3D图像的各种格式的图,并且图6是示出了根据图5的帧序格式的快门眼镜的操作的图。参照附图,根据本发明的一个实施方式的控制器170可以包括去复用器410、图像处理单元420、OSD生成器440、混合器445、帧速率转换器(FRC) 450以及格式编排器460。 此外,还可以包括音频处理单元(未示出)和数据处理单元(未示出)。去复用器410对输入的TS信号进行去复用。例如,如果输入了 MPEG-2TS信号,则去复用器可以将该MPEG-2TS信号去复用且分解成图像信号、音频信号和数据信号。向去复用器410输入的TS信号可以是从调谐器110、解调器120或外部装置接口单元130输出的 TS信号。图像处理单元420可以处理经去复用的图像信号。图像处理单元420可以包括图像解码器425和定标器(scaler) 435。图像解码器425对经去复用的图像信号进行解码,并且定标器435调节经解码的图像信号的分辨率,使得可以通过显示器180来输出该图像信号。图像解码器425可以包括各种类型的解码器。例如,如果经去复用的图像信号是基于MPEG-2标准而编码的2D图像信号,则可以通过MPEG-2解码器来对图像信号进行解码。此外,例如,如果经去复用的2D图像信号是根据数字多媒体广播(DMB)或DVB-H 系统基于H. 264标准而编码的图像信号、MPEG-C部分3的深度图像信号、根据多视点视频编码(MVC)的多视点信号图像或根据自由视点TV(FTV)的自由视点图像信号,则图像信号可以通过H. 264解码器、MPEG-C解码器、MVC解码器或FTV解码器来解码。通过图像处理单元420解码的图像信号可以包括2D图像信号、2D图像信号和3D 图像信号的混合体、3D图像信号。图像处理单元420可以检测经去复用的图像信号是2D图像信号还是3D图像信
11号。3D图像信号可以基于从调谐器110接收的广播信号、来自外部装置的外部输入信号或在网络上接收的外部输入信号来检测。具体地说,通过参照流头部中的指示3D图像的3D 图像标记、3D图像元数据或3D图像的格式信息,可以检测3D图像信号。通过图像处理单元420解码的图像信号可以包括各种格式的3D图像信号。例如, 解码后的图像信号可以是包括色差图像和深度图像的3D图像信号,或者包括多视点图像信号的3D图像信号。多视点图像信号可以包括例如左眼图像信号和右眼图像信号。如图5所示,3D图像信号的格式可以包括在横向上排列左眼图像L和右眼图像R 的并排格式(图5中的(a))、在垂直方向上排列左眼图像和右眼图像的上/下格式(图5 中的(b))、时分排列左眼图像和右眼图像的帧序格式(图5中的(c))、以行为单位混合左眼图像和右眼图像的交织格式(图5中的(d))以及以框为单位混合左眼图像和右眼图像的格子框(checker box)格式(图5中的(e))。OSD生成器440根据用户输入信号生成OSD信号,或者自动生成OSD信号。例如, 基于用户输入信号,可以生成用于使用图形或文本在显示器180的画面上显示各种信息的信号。生成的OSD信号可以包括各种数据,如图像显示装置100的用户接口画面、各种菜单画面、窗件或图标。生成的OSD信号可以包括2D物体或3D物体。混合器445可以将由OSD生成器440生成的OSD信号与通过图像处理单元420解码的图像信号混合。此时,OSD信号和解码后的图像信号可以包括2D信号和3D信号中的至少一种信号。混合后的图像信号被提供给FRC 450。FRC 450转换输入图像的帧速率。例如,将60Hz的帧速率转换成120Hz或240Hz 或480Hz。如果将60Hz的帧速率转换成120Hz,则可以在第一帧和第二帧之间插入第一帧, 或者可以在第一帧和第二帧之间插入第二帧或根据第一帧和第二帧估计出的第三帧。如果将60Hz的帧速率转换成240Hz,则可以插入相同的三个帧,或者可以插入三个估计出的帧。格式编排器460可以接收通过混合器445混合的信号,即,OSD信号和经解码的图像信号,并且分离2D图像信号和3D图像信号。在本说明书中,3D图像信号包括3D物体。这样的物体的示例可以包括画中画 (PIP)图像(静止图像或运动图像)、表示广播节目信息的EPG、各种菜单、窗件、图标、文本、 物体、图像中的人物或背景、或者网页画面(报纸、杂志等)。格式编排器460可以将3D图像信号的格式改变为例如图5中所示的各种格式中的任意一种。具体地说,在本发明的实施方式中,假定将格式改变为图5中所示的多个格式中的帧序格式。即,按顺序并且交替地排列左眼图像信号L和右眼图像信号R。图1中的 3D辅助显示器195优选地使用快门眼镜。图6示出了快门眼镜195和帧序格式之间的操作关系。图6中的(a)示出了在显示器180上显示左眼图像L时,打开快门眼镜195的左眼镜片而关闭快门眼镜的右眼镜片的情况,而图6中的(b)示出了关闭快门眼镜195的左眼镜片而打开快门眼镜的右眼镜片的情况。格式编排器460可以将2D图像信号切换成3D图像信号。例如,根据3D图像生成算法,可以根据2D图像信号来检测边缘或可选物体,并且符合检测到的边缘的物体或可选物体可以被分离以生成3D图像信号。如上所述,生成的3D图像信号可以分成左眼图像信号L和右眼图像信号R。
控制器170中的音频处理单元(未示出)可以处理经去复用的音频信号。音频处理单元(未示出)可以包括各种解码器。例如,如果经去复用的音频信号是编码后的音频信号,则可以对编码后的音频信号进行解码。具体地,如果经去复用的音频信号是基于MPEG-2标准而编码的音频信号,则可以通过MPEG-2解码器来对音频信号进行解码。如果经去复用的音频信号是根据地面DMB 系统基于MPEG 4比特分片(Sliced)算法编码(BSAC)标准而编码的音频信号,则可以通过 MPEG 4解码器来对音频信号进行解码。如果经去复用的音频信号是根据卫星DMB或DVB-H 系统基于MPEG-2高级音频编解码(AAC)标准进行编码的音频信号,则可以通过AAC解码器来对音频信号进行解码。如果经去复用的音频信号是基于杜比AC-3标准而编码的音频信号,则可以通过AC-3解码器来对音频信号进行解码。控制器170中的音频处理单元(未示出)可以处理低音、高音、音量调节等。控制器170中的数据处理单元(未示出)可以处理经去复用的数据信号。例如, 如果经去复用的数据信号是编码后的数据信号,则可以对该编码后的数据信号进行解码。 编码后的数据信号可以是包括广播信息(如在各频道上广播的广播节目的开始时间和结束时间)的EPG信息。例如,EPG信息可以包括ATSC系统中的ATSC-节目和系统信息协议 (ATSC-PSIP)信息,和包括DVB系统的DVB-服务信息(DVB-SI)。ATSC-PSIP信息和DVB-SI 可以包括在上述TS (即,MPEG-2TS的头部(4字节))中。尽管在图4中来自OSD生成器440和图像处理单元420的信号由混合器445来混合并且由格式编排器460进行3D处理,但是本发明不限于此,混合器可以位于格式编排器的下一级。即,格式编排器460可以针对图像处理单元420的输出来执行3D处理,OSD生成器440可以生成OSD信号并且针对该OSD信号来执行3D处理,并且混合器445可以混合经处理的3D信号。图4是根据本发明的实施方式的控制器170的框图。根据控制器170的类型,可以组合、添加或省略框图的组件。具体地说,FRC 450和格式编排器460可以不包括在控制器170中,而可以与控制器分离地被包括。图7是示出了通过左眼图像和右眼图像形成图像的状态的图,并且图8是示出了根据左眼图像和右眼图像之间的距离的3D图像深度的图。首先,图7中示出了多个图像或多个物体715、725、735和745。首先,第一物体715包括基于第一左眼图像信号的第一左眼图像711 (L)和基于第一右眼图像信号的第一右眼图像713 (R)。显示器180上第一右眼图像713和第一左眼图像711之间的距离被设置为dl。此时,用户看到了好像形成在连接左眼701和第一左眼图像711的线与连接右眼703和第一右眼图像713的线的相交处的图像。因此,用户看到了好像位于显示单元180后面的第一物体715。接下来,第二物体725包括第二左眼图像721 (L)和第二右眼图像723 (R)。由于第二左眼图像721和第二右眼图像723在显示单元180上被显示为相互交叠,因此将第二左眼图像721和第二右眼图像723之间的距离设置为0。因此,用户看到了好像位于显示器 180上的第二物体725。接下来,第三物体735包括第三左眼图像731 (L)和第三右眼图像733 (R),并且第
13四物体745包括第四左眼图像741 (L)和第四右眼图像743 (R)。第三左眼图像731和第三右眼图像733之间的距离被设置为d3,并且第四左眼图像741和第四右眼图像743之间的距离被设置为d4。根据上述方法,在附图中,用户看到了好像位于形成图像的位置处的第三物体735 和第四物体745,看到了好像位于显示器180前方的第三物体735和第四物体745。此时,用户看到了第四物体745好像位于第三物体735前方,即,从第三物体735 突出。第四左眼图像741 (L)和第四右眼图像743(R)之间的距离d4大于第三左眼图像 731 (L)和第三右眼图像733 (R)之间的距离d3。在本发明的实施方式中,通过深度表示由用户识别的在显示器180和各个物体 715、725、735和745之间的距离。对用户来说好像位于显示器180后方的物体的深度具有负值(_),而对用户来说好像位于显示器180前方的物体的深度具有正值(+)。S卩,随着物体从显示器朝向用户的突出程度增加,深度值逐渐增大。参照图8,可以看到,如果图8 (a)中所示的左眼图像801和右眼图像802之间的距离a小于图8(b)中所示的左眼图像801和右眼图像802之间的距离b,则图8 (a)的3D物体的深度a’小于图8(b)的3D物体的深度b’。如果3D图像包括左眼图像和右眼图像,则对用户来说好像要形成的图像的位置根据左眼图像和右眼图像之间的距离而改变。因此,通过调节左眼图像和右眼图像之间的显示距离,可以调节3D图像或包括左眼图像和右眼图像的3D物体的深度。图9是示出了用于操作根据本发明的实施方式的图像显示装置的方法的流程图, 并且图10至图20是示出了图9中用于操作图像显示装置的方法的各种示例的图。参照图9,首先,确定是否输入了 3D图像(S910)。输入到图像显示装置100的3D 图像可以是来自通过调谐器110接收的广播信号的广播图像、来自外部装置的外部输入图像、存储器140中存储的图像或者通过网络从内容提供商接收的图像。输入图像可以由解调器120进行解调,以由控制器170进行处理,或者输入图像可以直接输入到控制器170。如上所述,控制器170执行去复用、解码等。通过参照流头部中的指示3D图像的3D图像标记、3D图像元数据或3D图像的格式信息,控制器170确定输入图像是否是3D图像信号。如果输入图像不是3D图像,S卩,输入图像是2D图像,则立即执行步骤S950。然后, 将由控制器170处理过的2D图像信号转换成RGB数据信号,并且将该RGB数据信号输入给显示器180。显示器180接收RGB数据信号并且显示2D图像。如果输入图像是3D图像,则控制器170处理3D图像。图10中的(a)示出了通过图像处理单元420处理的3D图像的图像帧。此时,3D 图像帧1010的格式是上/下格式(参看图5中的(b))。接下来,转换3D图像的帧速率(S920)。FRC 450转换3D图像的帧速率。例如, 60Hz的帧速率被转换成120Hz、240Hz或480Hz。图10中的(b)示出了通过FRC 450增大的3D图像的帧速率。FRC 450重复地插入3D图像帧1020,以提高帧速率。此时,3D图像的格式是上/下格式,而没有变化。尽管在图10中的(b)中,使帧速率增大为四倍,但是本发明不限于此,而可以以各种倍数增加帧速率。即,可以使帧速率加倍。
接下来,交替排列3D图像的左眼图像和右眼图像(S930)。格式编排器460交替排列3D图像的左眼图像和右眼图像。即,3D图像的格式被转换成图5中的(c)中所示的帧序格式。图10中的(c)示出了通过格式编排器460将帧速率经FRC 450转换的3D图像帧的格式转换成帧序格式。在图10的(c)中,按顺序排列第一左眼图像帧Ll (1030)、第一左眼图像帧Li、第一右眼图像帧R1、第一右眼图像帧R1、第二左眼图像帧L2等。即,连续设置相同的左眼图像帧,并且连续设置相同的右眼图像帧。尽管附图中未示出,但是可以按顺序排列第一左眼图像帧Li、黑帧B、第一右眼图像帧R1、黑帧B、第二左眼图像帧L2等。如果通过格式编排器460交替排列了左眼图像帧和右眼图像帧,则将这些帧输入给控制器180。图11是示出了在显示器180中的液晶板210上显示通过格式编排器460排列的帧的情况。图11的(a)示出了如图10的(c)所示排列的帧的实际显示,并且图11的(b) 示出了当如图11的(a)实际显示帧时液晶板210的液晶响应特性。图11的(c)示出了当使用用于显示3D图像的常规方法时背光灯252的驱动定时。图11的(a)的横轴指时间,而其纵轴指板的垂直长度。由于液晶板210具有如图11的(b)所示的液晶响应速度和保持式显示特征,因此如果如图11的(C)所示持续打开背光灯252,则液晶板210的上侧和下侧的显示时间之间的差较大,由此产生了串扰。在本发明的实施方式中,提出了一种用于减少以帧序格式显示 3D图像时所产生的串扰的方法。接下来,交替显示3D图像的左眼图像和右眼图像(S940)。显示器180接收通过格式编排器460交替排列的、用于左眼图像的RGB数据信号和用于右眼图像的RGB数据信号,并且交替显示左眼图像和右眼图像。具体地说,在左眼图像或右眼图像的显示时段的一部分中,显示器180打开设置在液晶板210的上侧的背光灯252-1和252-2以及设置在液晶板210的下侧的背光灯252-3 和252-4,由此显示3D图像。参照图12,在通过格式编排器460排列左眼图像帧和右眼图像帧的状态下,背光灯252同步于左眼图像帧而打开。图12的(a)示出了表示各帧的显示定时的垂直同步频率Vsync,而图12的(b)示出了在向液晶板210输入各帧的状态下,背光灯252同步于左眼图像和右眼图像而打开的情况。图12的(b)示出了在连续设置的左眼图像帧或连续设置的右眼图像帧的显示时段部分中,打开设置在液晶板210的上侧的背光灯252-1和252-2以及设置在液晶板210 的下侧的背光灯252-3和252-4的状态。通过这样的驱动,减少了显示3D图像时相邻图像 (左眼图像和右眼图像)相互交叠的串扰。图12的(b)示出了首先打开设置在板上侧的背光灯252-1和252_2、随后打开设置在板下侧的背光灯252-3和252-4的状态。参照该附图,当打开设置在板上侧的背光灯252-1和252-2时,光从板的上侧向中部透射,而当打开设置在板下侧的背光灯252-3和252-4时,光从板的下侧向中部透射。通过区分设置在液晶板210上侧和下侧的背光灯的驱动定时,可以降低驱动背光灯时的功率消耗。另选地,设置在板下侧的背光灯可以比设置在板上侧的背光灯早打开。这将参照图16在后面详细描述。图12的(c)示出了背光灯252的开/关定时。在附图中,在高电平打开背光灯 252。图12的背光灯252-1、252-2、……以及252-4用于边缘式显示装置中,并且设置在板上侧的背光灯252-1和252-2比设置在板下侧的背光灯252-3和252-4早打开。图12的(d)示出了快门眼镜195的操作信号定时。根据快门眼镜195的操作信号定时,当显示左眼图像帧L1、L2和L3时,仅打开左眼镜片,而当显示右眼图像帧R1、R2和 R3时,仅打开右眼镜片。图13是图12的帧排列的放大图。参照该附图,图13的帧排列的特征在于重复排列相同的帧。S卩,在附图中,按顺序排列第一左眼图像帧Li、第一左眼图像帧Li、第一右眼图像帧R1、第一右眼图像帧Rl以及第二左眼图像帧L2等。因此,在两个重复的左眼图像帧Ll和Li、L2和L2以及L3和L3或者两个重复的右眼图像帧Rl和Rl、R2和R2以及R3和R3之内,可以对设置在板上侧的背光灯252-1和 252-2的开灯时段Ta进行不同设置。此外,在两个重复的左眼图像帧Ll和Li、L2和L2以及L3和L3或者两个重复的右眼图像帧Rl和Rl、R2和R2以及R3和R3之内,可以对设置在板下侧的背光灯252-3和 252-4的开灯时段Tb进行不同设置。因此,可以改变背光灯252的开灯时段Ta和Tb,由此可以调节图像的亮度。在附图中,在连续的左眼图像帧L1、L2或L3中的最后一个左眼图像帧,S卩,第二左眼图像帧中,打开设置在板上侧的背光灯252-1和252-2以及设置在板下侧的背光灯252-3 和252-4。因此,可以防止在显示3D图像时显示相邻图像的串扰。在连续的右眼图像帧Rl、R2或R3中的最后一个右眼图像帧,即,第二右眼图像帧中,打开设置在板上侧的背光灯252-1和252-2以及设置在板下侧的背光灯252-3和 252-4。因此,可以防止在显示3D图像时显示相邻图像的串扰。首先打开的、设置在板上侧的背光灯252-1和252-2的电流电平Ha和随后打开的、设置在板下侧的背光灯252-3和252-4的电流电平Hb可以彼此不同。优选地,随后打开的、设置在板下侧的背光灯252-3和252-4的电流电平Hb可以大于首先打开的、设置在板上侧的背光灯252-1和252-2的电流电平Ha。因此,减少了切换图像时后像时段的后像, 由此减少了串扰。在图13中,设置在板上侧的背光灯252-1和252_2的开灯时段Ta和设置在板下侧的背光灯252-3和252-4的开灯时段Tb彼此隔开。因此,可以减小驱动背光灯时的瞬时电流,结果,降低驱动背光灯时的功率消耗。图14与图13类似,但是与图13的不同点在于设置在板上侧的背光灯252_1和 252-2的开灯时段Tc的一部分和设置在板下侧的背光灯252-3和252-4的开灯时段Td的一部分彼此交叠。即使在这种情况下,由于开灯开始时间是不同的,因此可以减小驱动背光灯时的瞬时负荷,结果,降低驱动背光灯时的功率消耗。
尽管在附图中,设置在板上侧的背光灯252-1和252-2的开灯时段Tc的一部分和设置在板下侧的背光灯252-3和252-4的开灯时段Td的一部分彼此交叠,但是本发明不限于此。当关闭设置在板上侧的背光灯252-1和252-2时,可以打开设置在板下侧的背光灯 252-3和252-4。S卩,开灯时段Tc和开灯时段Td可以彼此相邻。图15是示出了显示3D图像时的电流电平和显示2D图像时的电流电平之间的比较图。从附图可以看出显示3D图像时每单位帧流入灯的电流小于显示2D图像时每单位帧流入灯的电流。即,显示3D图像时的时间和电流电平的乘积小于显示2D图像时的时间和电流电平的乘积。这是因为如图12至图13所示,在左眼图像或右眼图像的显示时段的一部分中,打开设置在板上侧的背光灯252-1和252-2和设置在板下侧的背光灯252-3和 252-4。在本发明的实施方式中,为了防止显示3D图像时的亮度与显示2D图像相比减弱, 显示3D图像时流入背光灯252的瞬时电流i3D的电平H2被设置为大于显示2D图像时流入背光灯252的瞬时电流i2D的电平HI。因此,可以改善显示3D图像时的亮度。接下来,与图12不同,图16示出了首先打开设置在板下侧的背光灯252-3和 252-4、随后打开设置在板上侧的背光灯252-1和252-2的情况。下面将描述图12和图16之间的区别。图16的(b)示出了在连续排列的左眼图像帧或连续排列的右眼图像帧的显示时段的一部分中,打开设置在液晶板210上侧的背光灯252-1和252-2以及设置在液晶板210 下侧的背光灯252-3和252-4的状态。通过这样的驱动,减少了显示3D图像时相邻图像 (左眼图像和右眼图像)相互交叠的串扰。图16的(b)示出了首先打开设置在板下侧的背光灯252-3和252_4、随后打开设置在板上侧的背光灯252-1和252-2的状态。参照该附图,当打开设置在板下侧的背光灯252-3和252_4时,光从板的下侧向中部透射,而当打开设置在板上侧的背光灯252-1和252-2时,光从板的上侧向中部透射。通过区分设置在液晶板210上侧和下侧的背光灯的驱动定时,可以降低驱动背光灯时的功率消耗。图16的(c)示出了背光灯252的开/关定时。在附图中,在高电平打开背光灯 252。图12的背光灯252-1、252-2、……以及252-4用于边缘式显示装置中,并且设置在板下侧的背光灯252-3和252-4比设置在板上侧的背光灯252-1和252-2早打开。图16的(d)示出了快门眼镜195的操作信号定时。根据快门眼镜195的操作信号定时,当显示左眼图像帧L1、L2和L3时,仅打开左眼镜片,而当显示右眼图像帧R1、R2和 R3时,仅打开右眼镜片。图17是图16的帧排列的放大图。参照该附图,图17的帧排列与图13的帧排列相同。因此,在两个重复的左眼图像帧Ll和Li、L2和L2以及L3和L3或者两个重复的右眼图像帧Rl和Rl、R2和R2以及R3和R3之内,可以对设置在板下侧的背光灯252-3和 252-4的开灯时段Tl和设置在板上侧的背光灯252-1和252-2的开灯时段T2进行不同设置。
因此,可以改变背光灯252的开灯时段Tl和T2,由此可以调节图像的亮度。在附图中,通过使用将连续的左眼图像帧之间的边界(Li和Ll之间的边界)和连续的右眼图像帧之间的边界(Rl和Rl之间的边界)作为基准,在边界之前打开设置在板下侧的背光灯252-3和252-4,并且在边界之后打开设置在板上侧的背光灯252-1和252-2。S卩,可以在第一左眼图像帧Li、L2或L3中打开设置在板下侧的背光灯252_3和 252-4,并且可以在第二左眼图像帧Li、L2或L3中打开设置在板上侧的背光灯252-1和 252-2。因此,可以防止在显示3D图像时显示相邻图像的串扰。另选地,可以在第一左眼图像帧L1、L2或L3中打开设置在板上侧的背光灯252_1 和252-2,并且可以在第二左眼图像帧L1、L2或L3中打开设置在板下侧的背光灯252-3和 252-4。因此,可以防止在显示3D图像时显示相邻图像的串扰。首先打开的、设置在板下侧的背光灯252-3和252-4的电流电平H3和随后打开的、设置在板上侧的背光灯252-1和252-2的电流电平H4可以彼此不同。优选地,随后打开的背光灯252的电流电平可以大于首先打开的背光灯252的电流电平。因此,减少了切换图像时后像时段的后像,由此减少了串扰。在附图中,由于后来打开设置在板上侧的背光灯252-1和252-2,因此设置在板上侧上的背光灯252-1和252-2的电流电平H4可以大于设置在板下侧的背光灯252-3和 252-4的电流电平H3。在图17中,设置在板下侧的背光灯252-3和252_4的开灯时段Tl和设置在板上侧的背光灯252-1和252-2的开灯时段T2彼此隔开。因此,可以减小驱动背光灯时的瞬时负荷,结果,降低驱动背光灯时的功率消耗。图18与图17类似,但是与图17的不同点在于设置在板下侧的背光灯252_3和 252-4的开灯时段T3的一部分和设置在板上侧的背光灯252-1和252-2的开灯时段T4的一部分彼此交叠。即使在这种情况下,由于开灯开始时间是不同的,因此可以减小驱动背光灯时的瞬时负荷,结果,降低驱动背光灯时的功率消耗。尽管在附图中,设置在板下侧的背光灯252-3和252_4的开灯时段T3的一部分和设置在板上侧的背光灯252-1和252-2的开灯时段T4的一部分彼此交叠,但是本发明不限于此。当关闭设置在板下侧的背光灯252-3和252-4时,可以打开设置在板上侧的背光灯 252-1和252-2。即,开灯时段T3和开灯时段T4可以彼此相邻。图15中示出了显示3D图像时的电流电平和显示2D图像时的电流电平。图19与类似图17,但是与图17的区别在于,在连续的左眼图像帧中的至少最后一个左眼图像帧和连续的右眼图像帧中的至少最后一个右眼图像帧中,首先打开设置在板下侧的背光灯252-3和252-4,随后打开设置在板上侧的背光灯252-1和252-2。S卩,可以在第二左眼图像帧L1、L2或L3或第二右眼图像帧R1、R2或R3中,按顺序打开设置在板下侧的背光灯252-3和252-4以及设置在板上侧的背光灯252-1和252-2。 因此,可以防止在显示3D图像时显示相邻图像的串扰。不同于该图,可以在两个重复的左眼图像帧Ll和Ll、L2和L2以及L3和L3或者两个重复的右眼图像帧Rl和Rl、R2和R2以及R3和R3之内,对设置在板下侧的背光灯252-3 和252-4的开灯时段T5和设置在板上侧的背光灯252-1和252-2的开灯时段T6进行不同设置。
因此,可以改变背光灯252的开灯时段T5和T6,由此可以调节图像的亮度。在图19中,设置在板下侧的背光灯252-3和252_4的开灯时段T5和设置在板上侧的背光灯252-1和252-2的开灯时段T6彼此隔开。因此,可以减小驱动背光灯时的瞬时负荷,结果,降低驱动背光灯时的功率消耗。首先打开的、设置在板下侧的背光灯252-3和252-4的电流电平H5和随后打开的、设置在板上侧的背光灯252-1和252-2的电流电平H6可以彼此不同。优选地,随后打开的、设置在板上侧的背光灯252-1和252-2的电流电平H6可以大于首先打开的、设置在板下侧的背光灯252-3和252-4的电流电平H5。因此,减少了切换图像时后像时段的后像, 由此减少了串扰。图20与图19类似,但是与图19的不同点在于,设置在板下侧的背光灯252_3和 252-4的开灯时段T7的一部分和设置在板上侧的背光灯252-1和252-2的开灯时段T8的一部分彼此交叠。即使在这种情况下,由于开灯开始时间是不同的,因此可以减小驱动背光灯时的瞬时负荷,结果,降低驱动背光灯时的功率消耗。尽管在该图中,设置在板下侧的背光灯252-3和252_4的开灯时段T7的一部分和设置在板上侧的背光灯252-1和252-2的开灯时段T8的一部分彼此交叠,但是本发明不限于此。当关闭设置在板下侧的背光灯252-3和252-4时,可以打开设置在板上侧的背光灯 252-1和252-2。即,开灯时段T7和开灯时段T8可以彼此相邻。根据本发明的图像显示装置和用于操作该图像显示装置的方法不限于上述实施方式的结构和方法,并且可以选择性地组合一些或所有实施方式,使得按多种方式修改这些实施方式。用于操作本发明的图像显示装置的方法可以实现为代码,该代码可以写入处理器可读记录介质并且由此可以由图像显示装置中包括的处理器所读取。处理器可读记录介质可以是任意一种记录装置,其中可以以处理器可读方式存储数据。处理器可读记录介质的示例包括ROM、RAM、CD-ROM、磁带、软盘、光数据存储器和载波(例如,通过互联网的数据传输)。处理器可读记录介质可以分布在连接到网络的多个计算机系统上,使得以分散方式将计算机可读代码写入这些计算机系统并且从这些计算机系统执行该计算机可读代码。尽管为了例示目的而已经公开了本发明的优选实施方式,但是本领域技术人员将理解,在不偏离如所附权利要求中所公开的本发明的范围和精神的情况下,各种修改、添加和替代都是可以的。
权利要求
1.一种用于操作图像显示装置的方法,该图像显示装置包括设置在显示板的后表面的上侧和下侧的多个背光灯,该方法包括以下步骤接收三维图像;交替排列所述三维图像的左眼图像和右眼图像;以及交替显示经排列的左眼图像和右眼图像,其中,在所述显示步骤中,在所述左眼图像或所述右眼图像的时段的一部分中打开设置在所述板的上侧的所述背光灯和设置在所述板的下侧的所述背光灯。
2.根据权利要求1所述的方法,该方法还包括以下步骤接收二维图像;和显示所述二维图像,其中,在显示所述三维图像时每单位帧流入所述灯的电流小于在显示所述二维图像时每单位帧流入所述灯的电流。
3.根据权利要求1所述的方法,该方法还包括以下步骤接收二维图像;和显示所述二维图像,其中,在显示所述三维图像时流入所述灯的电流电平大于在显示所述二维图像时流入所述灯的电流电平。
4.根据权利要求1所述的方法,其中,在不同时间打开设置在所述板的上侧的所述背光灯和设置在所述板的下侧的所述背光灯。
5.根据权利要求1所述的方法,其中,流入设置在所述板的下侧的所述背光灯中的电流电平和流入设置在所述板的上侧的所述背光灯中的电流电平是不同的。
6.根据权利要求1所述的方法,其中,按照相互间至少部分地交叠的方式,打开设置在所述板的上侧的所述背光灯和设置在所述板的下侧的所述背光灯。
7.根据权利要求1所述的方法,该方法还包括增大所述三维图像的帧速率,其中,基于左眼图像帧和右眼图像帧执行所述排列步骤和所述显示步骤。
8.根据权利要求7所述的方法,其中,在所述排列步骤中,连续排列相同的左眼图像帧和相同的右眼图像帧,并且,在所述显示步骤中,在包括连续排列的左眼图像帧的时段的一部分或者包括连续排列的右眼图像帧的时段的一部分中,打开设置在所述板的上侧的所述背光灯和设置在所述板的下侧的所述背光灯。
9.根据权利要求7所述的方法,其中,在所述排列步骤中,连续排列相同的左眼图像帧和相同的右眼图像帧,并且,在所述显示步骤中,在连续的左眼图像帧中的至少最后一个左眼图像帧或者连续的右眼图像帧中的至少最后一个右眼图像帧中,打开设置在所述板的上侧的背光灯和设置在所述板的下侧的所述背光灯。
10.根据权利要求7所述的方法,其中,在所述排列步骤中,连续排列相同的左眼图像帧和相同的右眼图像帧,并且,在所述显示步骤中,通过使用连续的左眼图像帧之间的边界或连续的右眼图像帧之间的边界作为基准,在所述边界之前打开设置在所述板的上侧的所述背光灯和设置在所述板的下侧的所述背光灯中的任意背光灯,而在所述边界之后打开其他背光灯。
11.一种用于操作图像显示装置的方法,该图像显示装置包括设置在显示板的后表面的上侧和下侧的多个背光灯,该方法包括以下步骤 接收二维图像; 显示所述二维图像; 接收三维图像;交替排列所述三维图像的左眼图像和右眼图像;以及交替显示经排列的左眼图像和右眼图像,其中,在显示所述三维图像时每单位帧流入所述灯的电流电平大于在显示所述二维图像时每单位帧流入所述灯的电流电平。
12.根据权利要求11所述的方法,其中,在显示所述三维图像时每单位帧流入所述灯的电流小于在显示所述二维图像时每单位帧流入所述灯的电流。
13.一种图像显示装置,该图像显示装置包括格式编排器,该格式编排器被构成为交替排列三维图像的左眼图像和右眼图像;和显示器,该显示器被构成为交替显示经排列的左眼图像和右眼图像, 其中,所述显示器包括设置在显示板的后表面的上侧和下侧的多个背光灯,并且其中,在所述左眼图像或所述右眼图像的时段的一部分中打开设置在所述板的上侧的所述背光灯和设置在所述板的下侧的所述背光灯。
14.根据权利要求13所述的图像显示装置,其中,所述显示器还显示二维图像,并且在显示所述三维图像时每单位帧流入所述灯中的电流小于显示所述二维图像时每单位帧流入所述灯中的电流。
15.根据权利要求13所述的图像显示装置,其中,所述显示器还显示二维图像,并且在显示所述三维图像时流入所述灯中的电流电平大于在显示所述二维图像时流入所述灯中的电流电平。
16.根据权利要求13所述的图像显示装置,其中,流入设置在所述板的下侧的所述背光灯中的电流电平和流入设置在所述板的上侧的所述背光灯中的电流电平是不同的。
17.根据权利要求13所述的图像显示装置,该图像显示装置还包括帧速率转换器,该帧速率转换器被构成为增加所述三维图像的帧速率,其中,所述显示器显示通过所述格式编排器排列的左眼图像帧和右眼图像帧。
18.根据权利要求17所述的图像显示装置,其中,所述格式编排器连续排列相同的左眼图像帧和相同的右眼图像帧,并且在包括连续排列的左眼图像帧的时段的一部分或包括连续排列的右眼图像帧的时段的一部分中,打开设置在所述板的上侧的所述背光灯和设置在所述板的下侧的所述背光灯。
19.根据权利要求17所述的图像显示装置,其中,所述格式编排器连续排列相同的左眼图像帧和相同的右眼图像帧,并且在连续的左眼图像帧中的至少最后一个左眼图像帧或者连续的右眼图像帧中的至少最后一个右眼图像帧中,打开设置在所述板的上侧的所述背光灯和设置在所述板的下侧的所述背光灯。
20.根据权利要求17所述的图像显示装置,其中,所述格式编排器连续排列相同的左眼图像帧和相同的右眼图像帧,并且,通过使用连续的左眼图像帧之间的边界或连续的右眼图像帧之间的边界作为基准,在所述边界之前打开设置在所述板的上侧的所述背光灯和设置在所述板的下侧的所述背光灯中的任意背光灯,而在所述边界之后打开其他背光灯。
全文摘要
本发明公开了图像显示装置和用于操作该图像显示装置的方法。该图像显示装置包括设置在显示板的后表面的上侧和下侧的多个背光灯。该方法包括以下步骤接收三维图像;交替排列所述三维图像的左眼图像和右眼图像;以及交替显示经排列的左眼图像和右眼图像。在显示步骤中,在所述左眼图像或所述右眼图像的时段的一部分中打开设置在所述板的上侧的背光灯和设置在所述板的下侧的背光灯。
文档编号H04N13/00GK102163413SQ20111004060
公开日2011年8月24日 申请日期2011年2月18日 优先权日2010年2月19日
发明者金贤军, 高光美 申请人:Lg电子株式会社
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