CN114464127A - 显示面板Mura补偿方法、***、电子装置及存储介质 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种显示面板Mura补偿方法,所述显示面板Mura补偿方法包括:采集所述显示面板的显示图像,根据所述显示图像得到显示面板的面板参数;去除所述显示图像中的异物区域并填补去除的区域;根据所述面板参数计算所述显示面板的Gamma值,并确定所述显示面板的Gamma曲线;根据所述Gamma曲线得到所述显示面板各区域的亮度值;根据所述显示面板各区域的亮度值得到面板显示的理想二次区域;根据所述二次曲面计算补偿参数,并基于所述补偿参数对所述显示面板进行补偿。本发明还提供显示面板Mura补偿***、电子装置和存储介质。本发明可以提高并改善显示面板的显示效果。
Description
技术领域
本发明涉及一种显示技术领域,尤其涉及一种显示面板Mura补偿方法、***、电子装置及存储介质。
背景技术
目前在平面显示面板生产过程中,由于制造工艺或元器件电气特性等原因经常会在显示时会出现画面显示不均匀(Mura)的现象。为了弥补这种不足,提升画面质量,在制程中通常对面板进行参数补偿,这就是De-Mura。De-Mura技术的基本原理是,让面板显示灰阶画面,用电容耦合器件拍摄屏幕,获取面板中各像素点的亮度值,然后调整Mura区域的像素点的灰度值或电压,使过暗的区域变亮、过亮的区域变暗,达到均匀的显示效果。
发明内容
鉴于以上内容,有必要提供一种显示面板Mura补偿方法、***、电子装置及存储介质,可以提高并改善显示面板的显示效果。
本申请的第一方面提供一种显示面板Mura补偿方法,所述显示面板Mura补偿方法包括:采集所述显示面板的显示图像,根据所述显示图像得到显示面板的面板参数,其中,所述面板参数包括显示图像中各像素点的灰度值和亮度值;去除所述显示图像中的异物区域并填补去除的区域;根据所述面板参数计算所述显示面板的Gamma值,并确定所述显示面板的Gamma曲线;根据所述Gamma曲线得到所述显示面板各区域的亮度值;根据所述显示面板各区域的亮度值得到面板显示的理想二次曲面;根据所述二次曲面计算补偿参数,并基于所述补偿参数对所述显示面板进行补偿。
本申请的第二方面提供一种显示面板Mura补偿***,所述显示面板Mura补偿***包括:采集模块,用于采集所述显示面板的显示图像,根据所述显示图像得到显示面板的面板参数,其中,所述面板参数包括显示图像中各像素点的灰度值和亮度值;处理模块,用于去除所述显示图像中的异物区域并填补去除的区域;计算模块,用于根据所述面板参数计算所述显示面板的Gamma值,并确定所述显示面板的Gamma曲线;所述处理模块,还用于根据所述Gamma曲线得到所述显示面板各区域的亮度值;所述处理模块,还用于根据所述显示面板各区域的亮度值得到面板显示的理想二次曲面;所述计算模块,还用于根据所述二次曲面计算补偿参数,并基于所述补偿参数对所述显示面板进行补偿。
本申请的第三方面提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有至少一个指令,所述至少一个指令被处理器执行时实现所述显示面板Mura补偿方法。
本申请的第四方面提供一种电子装置,所述电子装置包括存储器和至少一个处理器,所述存储器中存储有至少一个指令,所述至少一个指令被所述至少一个处理器执行时实现所述显示面板Mura补偿方法。
相较于现有技术,所述显示面板Mura补偿方法、***、电子装置及存储介质,可以根据采集的面板参数资料,求出完美二次曲面作为理想目标曲面;通过亮度补偿的方式去矫正平面/曲面显示面板的整体显示亮度,提高并改善显示面板的显示效果。
附图说明
图1是本发明较佳实施例的电子装置的架构图。
图2是本发明较佳实施例的显示面板Mura补偿***的功能模块图。
图3是本发明较佳实施例的显示面板Mura补偿方法的流程图。
主要元件符号说明
电子装置 | 1 |
显示面板 | 10 |
存储器 | 11 |
处理器 | 12 |
补偿*** | 100 |
采集模块 | 101 |
处理模块 | 102 |
计算模块 | 103 |
如下具体实施方式将结合上述附图进一步说明本发明。
具体实施方式
为了能够更清楚地理解本发明的上述目的、特征和优点,下面结合附图和具体实施例对本发明进行详细描述。需要说明的是,在不冲突的情况下,本发明的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本发明,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本发明的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本发明的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本发明。
参阅图1所示,为本发明较佳实施例提供的电子装置的架构图。
本实施例中,电子装置1包括互相之间电气连接的显示面板10、存储器11、至少一个处理器12。
本领域技术人员应该了解,图1示出的电子装置1的结构并不构成本发明实施例的限定,所述电子装置1还可以包括比图1更多或更少的其他硬件或者软件,或者不同的部件布置。
需要说明的是,所述电子装置1仅为举例,其他现有的或今后可能出现的电子装置如可适应于本发明,也应包含在本发明的保护范围以内,并以引用方式包含于此。
在本实施例中,所述显示面板10可以为有机发光二极管(Organic LightEmitting Display,OLED)显示面板或者量子点发光二极管(Quantum Dot Light EmittingDiodes,QLED)。
在一些实施例中,所述存储器11可以用于存储计算机程序的程序代码和各种数据。例如,所述存储器11可以用于存储安装在所述电子装置1中的显示面板Mura补偿***100(便于说明,下文中简写为“补偿***100”),并在电子装置1的运行过程中实现高速、自动地完成程序或数据的存取。所述存储器11可以是包括只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、可编程只读存储器(Programmable Read-Only Memory,PROM)、可擦除可编程只读存储器(Erasable Programmable Read-Only Memory,EPROM)、一次可编程只读存储器(One-time Programmable Read-Only Memory,OTPROM)、电子擦除式可复写只读存储器(Electrically-Erasable Programmable Read-Only Memory,EEPROM)、只读光盘(CompactDisc Read-Only Memory,CD-ROM)或其他光盘存储器、磁盘存储器、磁带存储器、或者任何其他能够用于携带或存储数据的非易失性的计算机可读的存储介质。
在一些实施例中,所述至少一个处理器12可以由集成电路组成。例如,可以由单个封装的集成电路所组成,也可以是由多个相同功能或不同功能封装的集成电路所组成,包括一个或者多个中央处理器(Central Processing unit,CPU)、微处理器、数字处理芯片、图形处理器及各种控制芯片的组合等。所述至少一个处理器12是所述电子装置1的控制核心(Control Unit),利用各种接口和线路连接整个电子装置1的各个部件,通过执行存储在所述存储器11内的程序或者模块或者指令,以及调用存储在所述存储器11内的数据,以执行电子装置1的各种功能和处理数据,例如,显示面板Mura补偿功能(具体细节参后面对图3的介绍)。
在本实施例中,所述补偿***100可以包括一个或多个模块,所述一个或多个模块存储在所述存储器11中,并由至少一个或多个处理器(本实施例为处理器12)执行,以实现显示面板Mura补偿功能(具体细节参后面对图3的介绍)。
在本实施例中,所述补偿***100根据其所执行的功能,可以被划分为多个模块。参阅图2所示,所述多个模块包括采集模块101、处理模块102、和计算模块103。本发明所称的模块是指一种能够被至少一个处理器(例如处理器12)所执行并且能够完成固定功能的一系列计算机可读的指令段,其存储在存储器(例如电子装置1的存储器11)中。所述采集模块101用于采集所述显示面板的显示图像,根据所述显示图像得到显示面板的面板参数,其中,所述面板参数包括显示图像中各像素点的灰度值和亮度值;所述处理模块102用于去除所述显示图像中的异物区域并填补去除的区域;所述计算模块103用于根据所述面板参数计算所述显示面板的Gamma值,并确定所述显示面板的Gamma曲线;所述处理模块102还用于根据所述Gamma曲线得到所述显示面板各区域的亮度值;所述处理模块102还用于根据所述显示面板各区域的亮度值得到面板显示的理想二次曲面;所述计算模块103还用于根据所述二次曲面计算补偿参数,并基于所述补偿参数对所述显示面板进行补偿。
本实施例中,以软件功能模块的形式实现的集成的单元,可以存储在一个非易失性可读取存储介质中。上述软件功能模块包括一个或多个计算机可读指令,所述电子装置1或所述至少一个处理器12(processor)通过执行所述一个或多个计算机可读指令实现本发明各个实施例的方法的部分,例如图3所示的显示面板Mura补偿方法。
在进一步的实施例中,结合图2,所述至少一个处理器12可执行所述电子装置1中所安装的各类应用程序(如所述补偿***100)、程序代码等。
在进一步的实施例中,所述存储器11中存储有计算机程序的程序代码,且所述至少一个处理器12可调用所述存储器11中存储的程序代码以执行相关的功能。例如,图2中所述补偿***100的各个模块是存储在所述存储器11中的程序代码,并由所述至少一个处理器12所执行,从而实现所述各个模块的功能以达到显示面板Mura补偿功能的目的(详见下文中对图3的描述)。
在本发明的一个实施例中,所述存储器11存储一个或多个计算机可读指令,所述一个或多个计算机可读指令被所述至少一个处理器12所执行以实现显示面板Mura补偿功能的目的。具体地,所述至少一个处理器12对上述计算机可读指令的具体实现方法详见下文中对图3的描述。
图3是本发明较佳实施例提供的显示面板Mura补偿方法的流程图。
在本实施例中,所述显示面板Mura补偿方法可以应用于电子装置1中,对于需要进行Mura补偿的显示面板的电子装置1,可以直接在该电子装置1上集成本发明的方法所提供的用于Mura补偿的功能,或者以软件开发工具包(Software Development Kit,SDK)的形式运行在所述电子装置1上。
如图3所示,所述显示面板Mura补偿方法具体包括以下步骤,根据不同的需求,该流程图中步骤的顺序可以改变,某些步骤可以省略。
步骤S1、采集所述显示面板10的显示图像,根据所述显示图像得到显示面板的面板参数,其中,所述面板参数包括显示图像中各像素点的灰度值和亮度值。
在一个实施例中,可以通过高清度相机(如CCD)拍摄所述显示面板10在显示过程中的显示图像,根据所述显示图像得到所述显示面板的面板参数,为De-Mura处理提供数据。在本实施方式中,所述面板参数包括面板的灰阶和显示图像中各像素点的灰度值和亮度值。其中,所述亮度值包括所述显示面板的最大亮度值和所述显示面板的最小亮度值。
步骤S2、去除所述显示图像中的异物区域并填补去除的区域。
由于在显示面板的生产过程中,容易受外在环境影响造成所述显示面板上附有异物。这种情况下如果直接根据包括异物的显示图像进行De-Mura处理,在De-Mura处理后再除去异物区域,那么除去异物区域后的显示图像会存在亮斑,造成产品视效差或出现不良产品。
在本实施方式中,当显示面板上存在异物时,需要先对包含所述异物的显示图像进行处理。例如,先识别所述异物再将所述异物挖除,然后对挖除区域进行修补。这样在后续进行De-Mura调整时,可以避免所述显示面板中出现白斑的现象。
需要说明的是,在所述去除所述显示图像中的异物区域并填补去除的区域之前,所述方法还包括:通过所述面板参数确认所述显示面板上是否存在异物的步骤。若确认所述显示面板上存在异物;去除所述显示图像中的异物区域并填补去除的区域。
具体地,确认所述显示面板上是否存在异物的方法包括:侦测所述显示图像中的每一子像素的灰度值;比较每一子像素的灰度值与该子像素相邻的至少两个子像素的灰度值;判定该子像素与其相邻的至少两个子像素之间的灰度值的差异是否达到预设阈值;若该子像素与其相邻的至少两个子像素之间的灰度值的差异达到所述预设阈值,则判断所述显示面板上存在异物;若该子像素与其相邻的至少两个子像素之间的灰度值的差异没有达到所述预设阈值,则判断所述显示面板上不存在异物。
具体地,所述去除所述显示图像中的异物区域并填补去除的区域包括:使用边缘检测算法得到所述异物图像的图像边缘;通过最小外接矩形算法对所述异物图像进行扫描,获得异物矩形图;去除所述异物矩形图中的像素点,得到空白区域;通过线性内插法对所述空白区域进行补偿。
在一实施例中,在所述去除所述显示图像中的异物区域并填补去除的区域之前,所述方法还包括:利用图像处理技术对图像进行滤波,以去除所述图像中的噪点。滤波的方法可以是,但不限于,中值滤波、均值滤波、高斯滤波、双边滤波中的任意一种。通过对图像进行滤波处理,能够消除噪声影响。在一个优选实施例中,采用中值滤波或均值滤波技术对图像进行滤波处理。
上述步骤S2考虑到了位于显示面板上的异物对面板显示的影响。通过去除异物区域并对去除异物区域后的空白区域进行补偿,能够避免异常区域对显示面板亮度均匀性调整造成影响,避免了异物对采集到的图像造成的干扰,保证了De-Mura技术的效果。
步骤S3、根据所述面板参数计算所述显示面板的Gamma值,并确定所述显示面板的Gamma曲线。
在本实施例中,通过以下Gamma曲线的公式(1)计算所述显示面板的Gamma值。
L=(Lmax-Lmin)×(GL)Gamma+Lmin (1)
其中,L表示显示面板在灰阶为GL时的亮度,Lmax为所述显示面板的最大亮度值,Lmin为所述显示面板的最小亮度值。面板能从暗到亮显示不同程度的亮度,为显示从暗到亮,需要输入不同数据,将这些数据从小到大等分成N段,每一段就是一阶,第i段就叫做第i阶,可以写成GLi。从灰阶GLi中选取不同的三点(例如P1、P2和P3)代入上述公式(1),可以得到Gamma值。
步骤S4、根据所述Gamma曲线得到所述显示面板各区域的亮度值。
在本实施方式中,不同灰阶对应不同的亮度,将灰阶和亮度放到二维坐标内,可以绘制成一条曲线,这条曲线就称为Gamma曲线,如上述公式(1)描述的曲线方程。所述曲线方程的指数就是Gamma值。当确定了Gamma值,可以推算出某一灰阶的亮度,从而得到所述显示面板各区域的亮度值。需要说明的是,根据Gamma曲线确定的亮度值为所述显示面板中各个区域的亮度,也就是将面板分成很多不同的区域,每个区域的亮度可能是不同的。
在其他实施方式中,可通过亮度获取装置获取在所述面板的灰阶下各子像素的亮度值。所述亮度获取装置包括,但不限于电荷耦合器件(charge coupled device,CCD)相机。所述CCD相机拍摄所述显示面板在所述灰阶下的图像信息,然后根据所述图像信息得到所述亮度值。
步骤S5、根据所述显示面板各区域的亮度值得到面板显示的理想二次曲面。
在本实施方式中,根据所述显示面板各区域的亮度值得到面板显示的理想二次曲面,将所述理想二次曲面作为理想目标曲面。其中,所述二次曲面的方程如下公式(2)所示:
L=(C1X2+C2Y2)+C3
其中,L为所述显示面板的亮度值,C1、C2和C3为可变系数,可以根据面板状况进行调整。X和Y为所述二次曲面方程的两个变量,可以理解为所述显示面板10的长和宽。
步骤S6、根据所述二次曲面计算补偿参数,并基于所述补偿参数对所述显示面板进行补偿。
在本实施方式中,根据二次曲面计算出目标曲面L(x,y)和面板原始数据S(x,y)可以计算补偿参数P(x,y)。例如,通过以下公式计算所述补偿参数:
P(x,y)=C1×(T(x,y)-S(x,y))+C2
其中,所述T(x,y)为根据所述二次曲面得到的目标数据,可以理解为灰阶,S(x,y)为根据去除异物区域后的显示图像转换得到的灰阶参数,C1和C2为系数。具体地,通过将所述补偿参数输入至所述显示面板10进行显示可以对所述显示面板10进行补偿。此时,有缺陷的显示面板10叠加补偿参数后,得到最终显示面板10显示的灰阶。
在本实施方式中,还可以在计算得到补偿参数后,通过公式(3)将所述补偿参数转换成De-Mura表,并将所述De-Mura表写入Flash内,再输入至所述显示面板10进行显示。
本申请可以根据采集的亮度资料,求出完美二次曲面作为理想目标曲面;通过亮度补偿的方式去矫正平面/曲面显示面板的整体显示亮度。提高并改善显示面板的显示效果,例如提升画面亮度的均匀性、优化中间至四周亮度的过渡、增强人眼舒适感、减少因亮暗对比明显造成的视觉突兀现象等。
本申请还可以在进行De-Mura补偿前增加提前识别异物的功能,避免出现因异物导致的错误De-Mura视效矫正副作用。
在本发明所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述模块的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式。
所述作为分离部件说明的模块可以是或者也可以不是物理上分开的,作为模块显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部模块来实现本实施例方案的目的。
另外,在本发明各个实施例中的各功能模块可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用硬件加软件功能模块的形式实现。
对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化涵括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。此外,显然“包括”一词不排除其他单元或,单数不排除复数。装置权利要求中陈述的多个单元或装置也可以由一个单元或装置通过软件或者硬件来实现。第一,第二等词语用来表示名称,而并不表示任何特定的顺序。
最后所应说明的是,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非限制,尽管参照以上较佳实施例对本发明进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本发明的技术方案进行修改或等同替换,而不脱离本发明技术方案的精神和范围。
Claims (10)
1.一种显示面板Mura补偿方法,其特征在于,该方法包括:
采集所述显示面板的显示图像,根据所述显示图像得到显示面板的面板参数,其中,所述面板参数包括显示图像中各像素点的灰度值和亮度值;
去除所述显示图像中的异物区域并填补去除的区域;
根据所述面板参数计算所述显示面板的Gamma值,并确定所述显示面板的Gamma曲线;
根据所述Gamma曲线得到所述显示面板各区域的亮度值;
根据所述显示面板各区域的亮度值得到面板显示的理想二次曲面;
根据所述二次曲面计算补偿参数,并基于所述补偿参数对所述显示面板进行补偿。
2.如权利要求1所述的显示面板Mura补偿方法,其特征在于,所述方法还包括:
通过所述面板参数确认所述显示面板上是否存在异物。
3.如权利要求2所述的显示面板Mura补偿方法,其特征在于,确认所述显示面板上是否存在异物的方法包括:
侦测所述显示图像中的每一子像素的灰度值;
比较每一子像素的灰度值与该子像素相邻的至少两个子像素的灰度值;
判断该子像素与其相邻的至少两个子像素之间的灰度值的差异是否达到预设阈值;
若该子像素与其相邻的至少两个子像素之间的灰度值的差异达到所述预设阈值,确定所述显示面板上存在异物;或
若该子像素与其相邻的至少两个子像素之间的灰度值的差异没有达到所述预设阈值,确定所述显示面板上不存在异物。
4.如权利要求1所述的显示面板Mura补偿方法,其特征在于,所述去除所述显示图像中的异物区域并填补去除的区域包括:
基于边缘检测算法得到所述显示图像中异物的边缘,得到异物图像;
通过最小外接矩形算法对所述异物图像进行扫描,获得异物矩形图;
去除所述异物矩形图中的像素点,得到空白区域;及
通过线性内插法对所述空白区域进行补偿。
5.如权利要求4所述的显示面板Mura补偿方法,其特征在于,在所述去除所述显示图像中的异物区域并填补去除的区域之前,所述方法还包括:
利用图像处理技术对所述显示图像进行滤波,其中对所述显示图像进行滤波的方法包括中值滤波、均值滤波、高斯滤波、双边滤波中的任意一种。
6.如权利要求1所述的显示面板Mura补偿方法,其特征在于,通过以下公式计算所述显示面板的Gamma曲线:
L=(Lmax-Lmin)×(GL)Gamma+Lmin
其中,L表示所述显示面板在灰阶为GL时的亮度,Lmax为所述显示面板的最大亮度值,Lmin为所述显示面板的最小亮度值。
7.一种显示面板Mura补偿***,其特征在于,所述***包括:
采集模块,用于采集所述显示面板的显示图像,根据所述显示图像得到显示面板的面板参数,其中,所述面板参数包括显示图像中各像素点的灰度值和亮度值;
处理模块,用于去除所述显示图像中的异物区域并填补去除的区域;
计算模块,用于根据所述面板参数计算所述显示面板的Gamma值,并确定所述显示面板的Gamma曲线;
所述处理模块,还用于根据所述Gamma曲线得到所述显示面板各区域的亮度值;
所述处理模块,还用于根据所述显示面板各区域的亮度值得到面板显示的理想二次曲面;
所述计算模块,还用于根据所述二次曲面计算补偿参数,并基于所述补偿参数对所述显示面板进行补偿。
8.如权利要求7所述的显示面板Mura补偿***,其特征在于,所述处理模块还用于基于边缘检测算法得到所述显示图像中异物的边缘,得到异物图像;通过最小外接矩形算法对所述异物图像进行扫描,获得异物矩形图;去除所述异物矩形图中的像素点,得到空白区域;及通过线性内插法对所述空白区域进行补偿。
9.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质存储有至少一个指令,所述至少一个指令被处理器执行时实现如权利要求1至6中任意一项的所述显示面板Mura补偿方法。
10.一种电子装置,其特征在于,该电子装置包括存储器和至少一个处理器,所述存储器中存储有多个模块,所述多个模块被所述至少一个处理器执行时实现如权利要求1至6中任意一项的所述显示面板Mura补偿方法。
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