JP2020522726A - ディスプレイパネルのムラ現象補正方法及びディスプレイパネル - Google Patents

ディスプレイパネルのムラ現象補正方法及びディスプレイパネル Download PDF

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Abstract

ディスプレイパネルのムラ現象補正方法であって、n*m画素の領域間隔で圧縮を行い、各領域の中心画素に対応するムラ補正値を格納し、少なくとも1つの領域の中心画素のムラ補正値は対応する領域の平均ムラ補正値であり、前記n、mは2以上の整数であるステップ(S110)と、格納されたムラ補正値に基づき、領域の中心画素を除く他の画素に対応するムラ補正値を取得するステップ(S120)と、を含む。さらにディスプレイパネルを開示する。当該ムラ現象補正方法は、格納領域を節約するという利点を有する。

Description

本願は2017年5月3日に出願した、発明の名称が「ディスプレイパネルのムラ現象補正方法及びディスプレイパネル」であり、出願番号がCN201710305591.7号である先行出願の優先権を主張し、上記先行出願の内容は援用の方式により本明細書に組み込まれている。
本発明は表示技術分野に属し、具体的には、ディスプレイパネルのムラ現象補正方法及びディスプレイパネルに関する。
液晶ディスプレイ(Liquid Crystal Display、LCD)のプロセス上の欠陥によって、製造された液晶ディスプレイのディスプレイパネルの輝度が不均一であり、様々なムラ(ムラとは、ディスプレイの輝度が不均一であることによって、様々な痕跡が生じる現象である)を形成することを引き起こす場合が多い。
ディスプレイパネル(panel)の輝度の均一性を向上させるために、現在、ムラ補正方法がある。すなわち、外部カメラによってグレースケール画面(異なる輝度の純白画面)のムラ形態を撮影し、ディスプレイパネルの中央位置の輝度を比較することによって、周辺領域と中央位置輝度との差分を算出し、次にムラ位置のグレースケールを逆補正する(中央位置よりも明るい領域に対して、グレースケールを下げ、輝度を下げ、中央位置より暗い領域に対して、グレースケールを上げ、輝度を上げる)ことによって、ディスプレイパネル全体を比較的均一な輝度にする方法である。
一般には、逆補正データはすべてデータメモリ(flash)に格納されるが、同時に、設計コストを低減させるために、データメモリには各画素のグレースケール補正データを格納しない。現在、一般的な方法は、n*n画素(例えば、8*8画素)の領域間隔で圧縮を行い、一般には領域ごとにその中の1つの画素のグレースケール補正データをデータメモリに格納し、領域中の他の画素のグレースケール補正データが線形補間によって算出される。
UHD(Ultra High Definition、超高精細)解像度のディスプレイパネル(3840*2160画素、3840列の画素と2160行の画素から構成される領域を表す)を例に説明し、図1を参照すると、8*8画素間隔で圧縮を行い、480*270個の領域を形成し(図中、四角形の破線で1つの領域を形成する)、第1行の画素、第9行の画素、第17行の画素、・・・・第2145行の画素、および第2153行の画素が、第1列の画素、第9列の画素、第17列の画素、・・・・第3825列の画素、および第3833列の画素と、それぞれ交差する位置における画素(丸で囲われた画素)に対応するムラ補正データ、つまり計480*270個のムラ補正データをデータメモリに格納する。また、第3834列の画素〜第3840列の画素に対応するムラ補正データを計算して取得し、そして第2154行の画素〜第2160行の画素に対応するムラ補正データを計算するために、格納された第3825列の画素に対応するムラ補正データと、第3833列の画素に対応するムラ補正データとによって、第3841列の画素に対応する補正データ(図中、ダミー画素は丸で囲われている)を計算して取得して、270個のムラ補正データを有し、また、第2145行の画素に対応するムラ補正データと、第2153行の画素に対応する補正データとによって第2161行の画素に対応するムラ補正データ(図中、ダミー画素は丸で囲われている)を計算して取得して、480個のムラ補正データを有する。そのためデータメモリに計481*271個のムラ補正データを格納する必要があり、残りの画素のムラ補正データはタイミングコントローラ(Tcon IC)により既存の481*271個のムラ補正データに基づき線形補間によって算出される。
上記残りの画素の具体的な計算方法は以下の通りであり、さらに図1を参照し、第1行〜第8行、第1列〜第8列の8*8画素で形成された領域を例に説明すると、当該領域において、第1列の画素と第1行の画素との交差位置画素に対応するムラ補正値がA’であり、第9列の画素と第1行の画素との交差位置画素に対応するムラ補正値がB’であり、第1列の画素と第9行の画素との交差位置画素に対応するムラ補正値がC’であり、第9列の画素と第9行の画素との交差位置画素に対応するムラ補正値がD’であり、e’画素に対応するムラ補正値がE’であり、f’画素に対応するムラ補正値がF’であり、g’画素に対応するムラ補正値がG’であることが既知であり、線形補間によって以下のようにE’、F’、G’を計算する。
E’=[(8−Y’)*A’+Y’*C’]/8、
F’=[(8−Y’)*B’+Y’*D’]/8、
G’=[(8−X’)*E’+X’*F’]/8。
ここで、X’、Y’はそれぞれ対応する画素の第1列と第1行との交差位置画素に対する行番号、列番号である。
更に上記計算方法を参照して明らかなように、第3834〜3840列の画素、第2154〜2160行の画素のムラ補正データの計算には、第3841列、第2161行の画素に対応するムラ補正データを使用する必要があり、従って481*271個のムラ補正データを格納する必要があり、データメモリに481*217個のムラ補正データを格納する必要があるため、格納されるデータ量が比較的大きく、データメモリの格納領域が比較的大きくする必要があり、それによりコスト増加を招く。
本発明の実施例が解決しようとする技術的問題は、ディスプレイパネルのムラ現象補正方法及びディスプレイパネルを提供することである。ディスプレイパネルの格納領域を減少させることができる。
上記技術的問題を解決するために、本発明の第1態様はディスプレイパネルのムラ現象補正方法を提供し、n*m画素の領域間隔で圧縮を行い、各領域の中心画素に対応するムラ補正値を格納するステップであって、少なくとも1つの領域の中心画素のムラ補正値は対応する領域の平均ムラ補正値であり、前記n、mは2以上の整数である、ステップと、
格納されたムラ補正値に基づき、領域の中心画素を除く他の画素に対応するムラ補正値を取得するステップと、を含む。
そのうち、各領域の中心画素に対応するムラ補正値は対応する領域の平均ムラ補正値である。
そのうち、格納されたムラ補正値に基づき、領域の中心画素を除く他の画素に対応するムラ補正値を取得するステップは、具体的には、
前記他の画素がディスプレイパネルの最外側の中心画素の位置する行又は列の外の位置にあるか否かを判断するステップと、もしYESである場合、当該他の画素が位置する領域の中心画素に対応するムラ補正値を、当該他の画素に対応するムラ補正値とするステップと、を含む。
そのうち、もしNOである場合、当該他の画素が位置する領域の中心画素に対応するムラ補正値及び隣接する領域の中心画素に対応するムラ補正値に基づき線形補間して前記他の画素に対応するムラ補正値を計算して取得するステップをさらに含む。
そのうち、前記n=mである。
そのうち、前記ディスプレイパネルのエッジに多数の特殊領域が形成され、前記特殊領域に含まれる画素がn*a又はb*mであり、そのうち、aがm未満で且つaが正の整数であり、bがn未満で且つbが正の整数であり、前記方法は、
特殊領域の中心画素に対応するムラ補正値を格納するステップであって、当該中心画素に対応するムラ補正値は対応する特殊領域の平均ムラ補正値である、ステップと、
格納された特殊領域のムラ補正値に基づき特殊領域の中心画素を除く他の画素に対応するムラ補正値を計算して取得するステップと、をさらに含む。
そのうち、前記ディスプレイパネルの解像度は3840*2160であり、n=m=8であり、前記ディスプレイパネルに480*270個の単独の領域が形成される。
本発明の第2態様はディスプレイパネルを提供し、n*m画素の領域で圧縮を行い、各領域の中心画素に対応するムラ補正値を格納することに用いられる格納ユニットであって、少なくとも1つの領域の中心画素のムラ補正値は対応する領域の平均ムラ補正値であり、前記n、mは2以上の整数であることに用いられる格納ユニットと、
格納されたムラ補正値に基づき、領域の中心画素を除く他の画素に対応するムラ補正値を取得することに用いられる処理ユニットと、を含む。
そのうち、各領域の中心画素に対応するムラ補正値は対応する領域の平均ムラ補正値である。
そのうち、前記処理ユニットは、具体的には、
前記他の画素がディスプレイパネルの最外側の中心画素の位置する行又は列の外の位置にあるか否かを判断することに用いられる判断ユニットと、
判断ユニットの判断結果がYESである場合、当該他の画素が位置する領域の中心画素に対応するムラ補正値を、当該他の画素に対応するムラ補正値とすることに用いられ、判断ユニットの判断結果がNOである場合、当該他の画素が位置する領域の中心画素に対応するムラ補正値及び隣接する領域の中心画素に対応するムラ補正値に基づき線形補間の計算をして前記他の画素に対応するムラ補正値を取得することに用いられる処理サブユニットと、を含む。
本発明の実施例を実施することによって、以下の有益な効果を有する。
ディスプレイパネルに格納されるムラ補正値が従来技術よりも減少し、それにより、ディスプレイパネルの格納領域を減少させることができ、それによりコストを低減させることができる。
本発明の実施例又は従来技術の技術案をより明確に説明するために、以下、実施例又は従来技術の説明に必要な図面を簡単に説明する。明らかなように、以下説明される図面は単に本発明のいくつかの実施例であり、当業者は創造的な努力をせずにこれらの図面に基づき他の図面を想到し得る。
図1は、従来技術のディスプレイパネルの画素の配列図である(ディスプレイパネルは図中の丸で囲われた画素に対応するムラ補正値を格納する)。 図2は、本発明の一実施例におけるディスプレイパネルのムラ現象補正方法のフローチャートである。 図3は、本発明の一実施例におけるディスプレイパネルの画素の配列図である(ディスプレイパネルは図中の丸で囲われた画素に対応するムラ補正値を格納する)。 図4は、本発明の別の実施例におけるディスプレイパネルのムラ現象補正方法のフローチャートである。 図5は、本発明の別の実施例におけるそのうちの1行/列の画素のムラ補正線(実線で示される)、従来技術におけるそのうちの1行/列のムラ補正線(点鎖線で示される)及びディスプレイパネル中の1行/列の画素に実際に必要なムラ補正線(破線で示される)の比較図である。 図6は、本発明のさらに別の実施例におけるディスプレイパネルのムラ現象補正方法のフローチャートである。 図7は、本発明の一実施例におけるディスプレイパネルの構成模式図である。
以下、本発明の実施例の図面と組み合わせて本発明の実施例の技術案を明確かつ完全に説明し、明らかなように、説明される実施例は単に本発明の一部の実施例であり、すべての実施例ではない。本発明の実施例に基づき、当業者が創造的な努力をせずに想到し得る他の実施例はすべて本発明の保護範囲に属する。
本願の明細書、特許請求の範囲及び図面に出現する用語「含む」、「有する」及びそれらの任意の変形は、非排他的な包含をカバーすることを意図する。例えば、一連のステップ又はユニットを含むプロセス、方法、システム、製品又は装置は例示されたステップ又はユニットに限定されるものではなく、例示されていないステップ又はユニットをさらに含んでもよく、或いはこれらのプロセス、方法、製品又は装置固有の他のステップ又はユニットをさらに含んでもよい。または、用語「第1」、「第2」及び「第3」等は異なる対象を区別することに用いられ、特定の順序を説明するためのものではない。
本発明の実施例はディスプレイパネルのムラ現象補正方法を提供し、上記ディスプレイパネルは液晶ディスプレイパネル又は他のディスプレイパネルであってもよく、以下の説明では上記ディスプレイパネルがUHD(Ultra High Definition、超高精細)ディスプレイパネルであることを例に説明する。すなわち、上記ディスプレイパネルの解像度は3840*2160に達する(以下、解像度3840*2160を例に説明する)が、勿論、本発明の他の実施例では、上記ディスプレイパネルの解像度は上記解像度に限定されず、1920*1080の解像度又は他の解像度であってもよい。図2及び図3を参照すると、上記方法は、下記ステップを含む。
S110では、n*m画素の領域間隔で圧縮を行い、各領域の中心画素に対応するムラ補正値を格納する。少なくとも1つの領域の上記中心画素のムラ補正値は対応する領域の平均ムラ補正値であり、上記n、mは2以上の整数であり、本実施例では、n=mであり、且つn及びmはともに8である。勿論、本発明の他の実施例では、上記n及びmは異なってもよく、上記n及びmは2以上の他の整数であってもよい。
本実施例では、上記ディスプレイパネルは8*8画素の領域間隔で圧縮を行い480(3840/8=480)*270(2160/8=270)個の領域を形成する。図3を参照すると、図3中の破線ボックスは1つの領域であり、ディスプレイパネルは各領域中心画素に対応するムラ補正値(図3中、中心画素は丸で囲われている)を格納するが、480*270個の領域のみであるため、ディスプレイパネルは480*270個のムラ補正値のみを格納すればよい。さらに図3を参照し、ディスプレイパネルの最左上の1つの領域を例に説明すると、この領域は第1列の画素C1〜第8列の画素C8及び第1行の画素R1〜第8行の画素R8によって囲まれており、当該領域の中心画素は第4行の画素R4と第4列の画素C4との交差画素であってもよく、第4行の画素R4と第5列の画素C5との交差画素であってもよく、第5行の画素R5と第4列の画素C4との交差画素であってもよく、第5行の画素R5と第5列の画素C5との交差画素であってもよい。本実施例では、第4行の画素R4と第4列の画素C4との交差画素が中心画素(図3中、丸で囲われている)であり、ディスプレイパネルの他の領域の中心画素の設置も当該領域の中心画素位置を参照する。勿論、本発明の他の実施例では、領域中に最も中心にある画素が存在する場合、上記中心画素は最も中心にある画素である。
本実施例では、形成された480*270個の領域のうち、少なくとも1つの領域の上記中心画素に対応するムラ補正値は対応する領域の平均ムラ補正値であり、例えば、上記中心画素のムラ補正値は当該領域のすべての画素のムラ補正値の和を64で割ったものである。本実施例では、各領域の中心画素のムラ補正値はともに対応する領域の平均ムラ補正値であり、当該平均ムラ補正値は外部ムラ補正システムによって取得された後、ディスプレイパネル内に対応付けて格納される。勿論、本発明の他の実施例では、上記中心画素のムラ補正値の一部は対応する領域の平均ムラ補正値ではなく、当該画素の実際ムラ補正値であってもよい。
S120では、格納されたムラ補正値に基づき、領域の中心画素を除く他の画素に対応するムラ補正値を取得する。
本実施例では、ディスプレイパネルの圧縮された同一領域の画素は中心画素及び他の画素を含む。格納された480*270個のムラ補正値に基づき、他の画素に対応するムラ補正値を取得することができ、例えば、線形補間計算方法によって他の画素に対応するムラ補正値を取得するか、又は特定の特殊位置にある他の画素に対応するムラ補正値を当該領域中心画素に対応するムラ補正値に直接付与するが、ここで、当該領域中心画素のムラ補正値は対応する領域の平均ムラ補正値である。
ディスプレイパネルに格納されるムラ補正値は、従来技術よりも減少する。具体的には、本実施例では、格納されるムラ補正値が480*270個である一方、従来技術では481*271個を格納する必要がある。そのため、ディスプレイパネルの格納領域を減少させることができ、それによりコストを低減させることができる。
図4を参照すると、好ましくは、ステップS120では、格納されたムラ補正値に基づき、領域の中心画素を除く他の画素に対応するムラ補正値を取得するステップは、具体的にステップS121〜S123を含む。
S121では、上記他の画素が、ディスプレイパネルの最外側の上記中心画素の位置する行又は列の外の位置にあるか否かを判断し、もしYESである場合、ステップS122を実行し、もしNOである場合、ステップS123を実行する。
本実施例では、ディスプレイパネルは四角形であり、ディスプレイパネルの最外側は左外側、右外側、上外側、及び下外側を含み、ディスプレイパネルの最外側の上記中心画素が位置する行又は列は左外側から第4列であり、右外側から第3836列であり、上外側から第4行であり、下外側から第2156行である。上記他の画素がディスプレイパネルの最外側の上記中心画素の位置する行又は列の外の領域にあるか否かを判断することは、すなわち、上記他の画素がディスプレイパネルの第4列の画素、第3846列の画素、第4行の画素、第2156行の画素によって囲まれる領域外の位置にあるか否かを判断することであり、またこれはすなわち、上記他の画素がディスプレイパネルの第1列の画素〜第3列の画素内、第3837列の画素〜3840列の画素内、第1行の画素〜第3行の画素内又は第2157行の画素〜2160行の画素内にあるか否かを判断することである。
S122では、当該他の画素が位置する領域の中心画素に対応するムラ補正値を、当該他の画素に対応するムラ補正値とする。
本実施例では、当該他の画素がディスプレイパネルの第1列の画素〜第3列の画素内、第3837列の画素〜3840列の画素内、第1行の画素〜第3行の画素内又は第2157行の画素〜2160行の画素内にある場合、例えば、当該他の画素の座標が(1,1)(第1行の画素と第1行の画素との交差画素、すなわち最左上の画素を表す)、(1,2160)(列座標、行座標を表す)、(3840,1)、(3840,2160)、(3,4)、(4,3)等である場合、当該他の画素が位置する領域の中心画素に対応するムラ補正値を、当該他の画素に対応するムラ補正値とする。例えば、当該他の画素の座標が(1,1)である場合、最左上の領域の中心画素に対応するムラ補正値を、当該(1,1)座標画素に対応するムラ補正値に付与する。すなわち、座標が(4,4)の中心画素に対応するムラ補正値を、座標が(1,1)の画素に対応するムラ補正値に付与する。
本実施例では、中心画素に対応するムラ補正値は対応する領域の平均ムラ補正値であり、それにより、当該ムラ補正値を当該他の画素に対応する補正値とすることによって、輝度ムラを回避でき、従来技術(図1参照)のように第3834〜3840列の画素、第2154〜2160行の画素のムラ補正データの取得には、対応する第3841列、第2161行の画素(丸で囲われた画素)のムラ補正データを使用する必要がなく、第3841列、第2161行の画素(丸で囲われた画素)のムラ補正データ自体が不正確である(そもそもこれらの画素はダミー画素であり、計算によって取得される)ため、第3834〜3840列、第2154〜2160行の他の画素の算出されたムラ補正データはさらに不正確となり、輝度ムラの問題を招く。図5に示されるように、本実施例はムラ補正効果が比較的高く、実際に必要なムラ補正値に比較的近く、ディスプレイパネルの画面効果を向上させることができ、且つ、ディスプレイパネルの最外側の上記中心画素が位置する行又は列の外の他の画素をこのように処理することで、ディスプレイパネルは従来技術のように補正データをより多く格納せずに済む。また、本発明の他の実施例では、上記ディスプレイパネルはさらに他の処理によって、従来技術のように補正データをより多く格納せずに済む効果を同様に実現するようにしてもよく、例えば額縁によってこれら他の画素を覆ってもよい。また、従来技術では、モジュール組立後、周囲から光が漏れやすいため、第1行及び第1列の画素のムラ補正データの計算正確性にも影響を与える一方、本実施例では、ディスプレイパネルのエッジ位置における画素の補正値がともに対応する領域の平均ムラ補正値に直接付与するため、エッジでも輝度が比較的均一である。
S123では、当該他の画素が位置する領域の中心画素に対応するムラ補正値及び隣接する領域の中心画素に対応するムラ補正値に基づき線形補間して上記他の画素に対応するムラ補正値を計算して取得する。
本実施例では、当該他の画素がディスプレイパネルの第1列の画素〜第3列の画素内、第3857列の画素〜3860列の画素内、第1行の画素〜第3行の画素内及び第2157行の画素〜2160行の画素内になく、すなわち当該他の画素がディスプレイパネルの第4列の画素〜第3856列の画素、第4行の画素〜第2156行の画素によって囲まれる領域内にある場合、当該他の画素が位置する領域の中心画素に対応するムラ補正値及び隣接する領域の中心画素に対応するムラ補正値に基づき線形補間して上記他の画素に対応するムラ補正値を計算して取得する。
さらに図3に示されるように、以下、例えば図中のe画素、g画素、f画素に対応するムラ補正値E、G、Fを計算すると、ムラ補正値E、G、Fはそれぞれ
E=[(8−Y)*A+Y*C]/8、
F=[(8−Y)*B+Y*D]/8、
G=[(8−X)*E+X*F]/8である。
ここでX、Yはそれぞれ対応する画素の中心画素(4,4)に対する行番号、列番号である。
同様に、線形補間計算によって、ディスプレイパネルの第1列の画素〜第3列の画素、第3857列の画素〜3860列の画素、第1行の画素〜第3行の画素及び第2157行の画素〜2160行の画素ではない、他の画素に対応するムラ補正値を取得することができ、それによりディスプレイパネル内の全画素に対応するムラ補正値を取得することができる。
また、本発明の他の実施例では、ディスプレイパネルの解像度がn又はmで整除できない場合、ディスプレイパネルのエッジに多数の特殊領域を形成し、ここで上記特殊領域に含まれる画素がn*a又はb*mである。そのうち、aがm未満で且つaが正の整数であり、bがn未満で且つbが正の整数であり、これらの領域に対してムラ補正を行うために、図6に示すように、上記ディスプレイパネルのムラ現象補正方法はステップS110、及びS120に加えて、ステップS130〜S140をさらに含む。
S130では、特殊領域の中心画素に対応するムラ補正値を格納し、そのうち、当該中心画素に対応するムラ補正値は対応する特殊領域の平均ムラ補正値であり、例えば、当該特殊領域に含まれる画素が8*5である場合、上記中心画素の座標は(4,3)又は(5,3)であってもよい。すなわち、第4列の画素と第3行の画素との交差画素又は第5列の画素と第3行の画素との交差画素であり、上記平均ムラ補正値は対応する特殊領域のすべての画素に対応するムラ補正値の和を40で割ったものである。
S140では、格納された特殊領域のムラ補正値に基づき特殊領域の中心画素を除く他の画素に対応するムラ補正値を計算して取得する。
特殊領域の他の画素に対応するムラ補正値の計算はS122及びS123の処理を参照できるため、ここでは重複説明をしない。
また、本発明の実施例はさらにディスプレイパネルを提供し、図7に示すように、上記ディスプレイパネルは、格納ユニット110及び処理ユニット120を含む。
格納ユニット110は、n*m画素の領域で圧縮を行い、各領域の中心画素に対応するムラ補正値を格納することに用いられる。そのうち、少なくとも1つの領域の中心画素のムラ補正値は対応する領域の平均ムラ補正値であり、上記n、mは2以上の整数である。
本実施例では、上記格納ユニット110はデータメモリ(flash)であるが、本発明はそれに限定されず、本発明の他の実施例では、上記格納ユニットはタイミングコントローラ(Tcon IC)であってもよい。本実施例では、各領域の中心画素のムラ補正値は対応する領域の平均ムラ補正値である。
処理ユニット120は、格納されたムラ補正値に基づき、領域の中心画素を除く他の画素に対応するムラ補正値を取得することに用いられる。
本実施例では、上記処理ユニット120はタイミングコントローラ(Tcon IC)である。
また、本実施例では、上記処理ユニットは、具体的には、上記他の画素がディスプレイパネルの最外側の中心画素の位置する行又は列の外の位置にあるか否かを判断することに用いられる判断ユニット121と、
判断ユニット121の判断結果がYESである場合、当該他の画素が位置する領域の中心画素に対応するムラ補正値を、当該他の画素に対応するムラ補正値とすることに用いられ、判断ユニット121の判断結果がNOである場合、当該他の画素が位置する領域の中心画素に対応するムラ補正値及び隣接する領域の中心画素に対応するムラ補正値に基づき線形補間して上記他の画素に対応するムラ補正値を計算して取得することに用いられる処理サブユニット122と、を含む。
なお、本明細書の各実施例はプログレッシブ方式で説明され、各実施例は他の実施例との相違点に重点をおいて説明し、各実施例間の同一又は類似の部分は相互に参照することができる。装置の実施例について、方法の実施例と基本的に類似するため、比較的簡単に説明されているが、関連部分は方法の実施例の関連説明を参照ることができる。
上記実施例についての説明からわかるように、本発明は以下の利点を有する。
ディスプレイパネルに格納されるムラ補正値が従来技術よりも減少し、それにより、ディスプレイパネルの格納領域を減少させることができ、それによりコストを低減させることができる。
以上、本発明の好適実施例を説明したが、明らかなように、本発明の保護範囲を限定するものではなく、従って、本発明の特許請求の範囲に基づき行われる同等変形も本発明に含まれる範囲に属する。
110 格納ユニット
120 処理ユニット
121 判断ユニット
122 処理サブユニット

Claims (10)

  1. ディスプレイパネルのムラ現象補正方法であって、
    n*m画素の領域間隔で圧縮を行い、各領域の中心画素に対応するムラ補正値を格納するステップであって、少なくとも1つの領域の中心画素のムラ補正値は対応する領域の平均ムラ補正値であり、前記n、mは2以上の整数である、ステップと、
    格納されたムラ補正値に基づき、領域の中心画素を除く他の画素に対応するムラ補正値を取得するステップと、を含むディスプレイパネルのムラ現象補正方法。
  2. 各領域の中心画素に対応するムラ補正値は対応する領域の平均ムラ補正値である請求項1に記載のディスプレイパネルのムラ現象補正方法。
  3. 格納されたムラ補正値に基づき、領域の中心画素を除く他の画素に対応するムラ補正値を取得するステップは、具体的には、
    前記他の画素がディスプレイパネルの最外側の中心画素の位置する行又は列の外の位置にあるか否かを判断するステップと、
    もしYESである場合、当該他の画素が位置する領域の中心画素に対応するムラ補正値を、当該他の画素に対応するムラ補正値とするステップと、を含む請求項2に記載のディスプレイパネルのムラ現象補正方法。
  4. もしNOである場合、当該他の画素が位置する領域の中心画素に対応するムラ補正値及び隣接する領域の中心画素に対応するムラ補正値に基づき線形補間して前記他の画素に対応するムラ補正値を計算して取得するステップをさらに含む請求項3に記載のディスプレイパネルのムラ現象補正方法。
  5. 前記n=mである請求項1に記載のディスプレイパネルのムラ現象補正方法。
  6. 前記ディスプレイパネルのエッジに多数の特殊領域が形成され、前記特殊領域に含まれる画素がn*a又はb*mであり、aがm未満で且つaが正の整数であり、bがn未満で且つbが正の整数であり、前記方法は、
    特殊領域の中心画素に対応するムラ補正値を格納するステップであって、当該中心画素に対応するムラ補正値は対応する特殊領域の平均ムラ補正値である、ステップと、
    格納された特殊領域のムラ補正値に基づき特殊領域の中心画素を除く他の画素に対応するムラ補正値を計算して取得するステップと、をさらに含む請求項1に記載のディスプレイパネルのムラ現象補正方法。
  7. 前記ディスプレイパネルの解像度は3840*2160であり、n=m=8であり、前記ディスプレイパネルに480*270個の単独の領域が形成される請求項1に記載のディスプレイパネルのムラ現象補正方法。
  8. ディスプレイパネルであって、
    n*m画素の領域で圧縮を行い、各領域の中心画素に対応するムラ補正値を格納することに用いられる格納ユニットであって、少なくとも1つの領域の中心画素のムラ補正値は対応する領域の平均ムラ補正値であり、前記n、mは2以上の整数である、格納ユニットと、
    格納されたムラ補正値に基づき、領域の中心画素を除く他の画素に対応するムラ補正値を取得することに用いられる処理ユニットと、を含むディスプレイパネル。
  9. 各領域の中心画素に対応するムラ補正値は対応する領域の平均ムラ補正値である請求項8に記載のディスプレイパネル。
  10. 前記処理ユニットは、具体的には、
    前記他の画素がディスプレイパネルの最外側の中心画素の位置する行又は列の外の位置にあるか否かを判断することに用いられる判断ユニットと、
    判断ユニットの判断結果がYESである場合、当該他の画素が位置する領域の中心画素に対応するムラ補正値を、当該他の画素に対応するムラ補正値とすることに用いられ、判断ユニットの判断結果がNOである場合、当該他の画素が位置する領域の中心画素に対応するムラ補正値及び隣接する領域の中心画素に対応するムラ補正値に基づき線形補間の計算をして前記他の画素に対応するムラ補正値を取得することに用いられる処理サブユニットと、を含む請求項8に記載のディスプレイパネルのムラ現象補正方法。
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