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차세대 텔레비전을 위한 인텔리전트 액정표시장치(i-LCD) 원문보기

인포메이션 디스플레이 = Information display, v.10 no.2, 2009년, pp.21 - 29  

이승우 (경희대학교 정보디스플레이학과)

초록이 없습니다.

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 고는 차세대 LCD TV 적용을 위한 새로운 아키텍처인 I-LCD를 제시한다. 이 새로운 아키텍처는 TV 영상처리보드와 LCD 패널 간의 정보교환을 가능하게 한다.
  • 본 논문에서, 차세대 LCD TV system을 위한 새로운 architecture인 I-LCD를 제안하였다. 본 고에서는 높은 품질의 LCD TV를 위한 두 가지 중요한 요소로 잔상 문제와 color consistency에 초점을 두었다.

가설 설정

  • 목표된 감마곡선을 만족시키기 위한 tap point의 최적 디지털 값을 찾기 위해 Linear scan method (LSM)를 제안 한다. 각각의 tap point에서는 휘도와 디지털 감마 데이터가 선형적인 관계를 가짐을 가정했다. 서로 다른 디지털 값 D1과 D2에 따른 휘도 L1과 L2를 측정한다면 첫 번째 예상되는 직선 *1위의 디지털 값 D3는 식 (1)을 통해 얻을 수 있다.
  • 아주 짧은 범위 내에서 휘도는 인가된 기준 전압에 비례한다고 가정할 수 있다. 왜냐하면 DGB 내부에는 선형 DAC를 사용하고, 인가된 전압은 디지털 값에 비례하기 때문이다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
전통적인 LCD의 회로 아키텍처는 어떻게 구성되는가? 전통적인 LCD의 회로 아키텍처 구동은 [그림 1] (a)에 제시하였다. timing controller (T-CON), Vcom 생성 회로, 그리고 gamma reference 전압 생성 회로로만 구성되어있다. T-CON은 구동회로에 제공되는 디지털 영상 정보를 처리하고 제어 신호를 생성한다.
잔상효과를 일으키는 원인은 무엇인가? 박막 트랜지스터 LCD가 정지된 화상을 장시간에 걸쳐서 표시 할 때 정지한 화상이 제거되거나 새로운 이미지가 표시됨에도 불구하고 화상이 남아있어 잔상이 발생한다[1]. 잔상효과를 일으키는 원인은 축적된 이온이 전기장을 형성하기 때문이라 널리 알려져 있다[2]. 액정 셀이 DC 전하를 축적하는 것을 막기 위해서 액정 셀은 교류 전압에 의해 구동되어야 한다.
LCD TV의 가장 중요한 부분은 무엇인가? 전통적인 액정표시장치 텔레비전(LCD TV)의 가장 중요한 부분은 LCD 패널과 영상처리보드(image processing board)이다. 영상처리보드는, 여러 비디오 입력 중 선택된 비디오 영상의 화질을 향상시킨 후, 영상의 해상도를 LCD 패널에 맞게 조절한다.
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참고문헌 (18)

  1. S. V. Thomsen, A. Abileah, Y. Byun, and P.Weindorf, "AMLCD image retention issues for avionics applications," Proc. SPIE Conf. on Cockpit Displays V, pp. 189-197, 1998 

  2. K. Neyts, S. Vermael, C Desimpel, G. Stojmenovik, A. R. M. Verschueren, D. K. G. de Boer, D. K. G. de Boer, R. Snijker, P. Machiels, and A. van Brandenburg, "Lateral ion transport in nematic liquidcrystal devices," Journal of Applied Physics , vol. 94, no. 6, pp. 3891-3896, 2003 

  3. R. I. McCartney, "LCD-TV electronics," SID Seminar Lecture Notes, M-12, 2006 

  4. H. J. Park, Luc. Lai, S. H. Lin, and K. H. Yang, "Analysis of IPS mura, image-sticking and flicker caused by internal DC effects," SID Symposium Digest, pp. 204-207, 2003 

  5. K. Tsutsui, T. Sakai, K. Goto, K. Sawahata, M. Ishikawa, and H. Fukuro, "An image sticking-free novel alignment material for IPS-LCD," SID Symposium Digest, pp. 1166-1169, 2003 

  6. Y. Tanaka, Y. Goto, and Y. Iimura, "Reduction of DC offset voltage of HAN-LCDs," IDRC '98 Digest, 33-1(paper number), 1998 

  7. M. S. Son, K. H. Yoo, and J. Jang, "Electrical simulation of the flicker in poly-Si TFT-LCD pixels for the large-area and high-quality TFT-LCD development and manufacturing," Solid-State Electronics, vol. 48, no. 12, pp.2307-2313, 2004 

  8. h. C. hyang, P. W. Cheng, and H. S. Kwok, "Characterization and minimization of fliker in silicon light values," Journal of Applied Physics, vol. 89, no. 2, pp. 831-837, 2001 

  9. N. Katoh, T. Deguchi, and R. S. Berns, "An accurate characterization of CRT monitor (I) Verifications of past studies and clarifications of gamma," Opt. Rev., vol. 8, no. 5, pp.305-314, 2001 

  10. Y. Shimodaira, T. Muraoka, S. Mizushina, H. Washio, Y. Yamane, and K. Awane, "Acceptable limits of gamma for a TFT-liquid crystal display on subjective evaluation of picture quality," IEEE Trans on Comsumer Electronics , vol. 41, no. 3, pp. 550-554, August 1995 

  11. P. Bodrogi, B. Sinka, A. Borbely, N. Geiger, J. Schanda, "On the use of the sRGB colour space: the 'Gamma' problem," Displays , vol. 23, No. 4, pp. 165-170, 202 

  12. S. Soltic, A. N. Chalmers, R. Jammalamadaka, "Application of the CIECAM02 clour appearance model to predict the effect of gamma on the clours viewd on CRT monitors," Signal Processing: Image Communication, vol. 19, no. 10, pp. 1029-1045, 2004 

  13. M. Takaya, T. Wakebe, and Y. Shimodaira, "Color reproduction method to reduce color difference caused by device drift, imperfect additivity and color tracking," Proc. of Int. Displays Workshop, pp. 1813-1816, 2005 

  14. S. Soltic and A. N. Chalmers, "Modeling the effects of gamma on the colors displayed on cathode ray tube monitors," J. of Electronic Imaging, vol. 13, no. 4, pp. 688-700, 2004 

  15. S. ?.W. Lee, "Common voltage control technology for highly reliable active matrix liquid crystal displays," Optical Engineering, accepted for publication 

  16. S. S. Kim, "The world's largest (82-in.) TFT-LCD," SID Symposium Digest, pp. 1842-1847, 2005 

  17. T. Vuori, K. Bj $\ddot{o}$ rkn $\ddot{a}$ s, J. Oja, and M. Lamberg, "Image Adjustment with the Tone Rendering Curve," SID Symposium Digest, pp. 334-337, 2004 

  18. S. ?.W. Lee, "Contrast enhancement in liquid crystal displays by adaptive modification of analog gamma reference voltages," IEICE Trans. On Electron., vol. E90-C, no. 11, pp. 2083-2087, 2007 

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