TW202219932A - 用於驅動顯示面板的裝置和方法以及顯示裝置 - Google Patents

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Abstract

本發明涉及用於驅動顯示面板的裝置和方法以及顯示裝置。在照相機被設置在顯示面板下方的情況下,照相機區域與周圍區域之間的分界部分可能具有由於像素設置密度的差異而引起的亮度差異。本發明允許通過補償分界部分中的像素的灰階值來最小化這樣的邊界效應。

Description

用於驅動顯示面板的裝置和方法以及顯示裝置
本發明涉及用於驅動顯示面板的技術。
具有內置照相機的顯示裝置正在以各種類型被開發。近來,顯示裝置配備有用於在顯示裝置的前側方向上拍攝圖片的前置照相機以及用於在顯示裝置的後側方向上拍攝圖片的後置照相機。在一些情況下,顯示裝置可以根據拍攝範圍配備有短距離照相機、中距離照相機和長距離照相機。
研究者專注於提高顯示裝置的後置照相機的性能,而針對前置照相機他們專注於最小化其螢幕覆蓋。
一些研究者已經將顯示面板的一部分製成切口(notch)的形式,並且將前置照相機設置在切口部分中,以通過最小化前置照相機的螢幕覆蓋來最大化顯示面板的區域。然而,由於將顯示面板延伸至切口部分的期望在增加,近來出現了將照相機設置在顯示面板的後側中的屏下照相機(UDC)技術。
根據UDC技術,照相機設置在顯示面板的區域的後側中。該區域由光穿透材料製成並且包括以低密度設置的像素。由於根據UDC技術,區域包括與其它區域中的像素不同地設置的像素,因此顯示面板需要被驅動以反映像素設置方面的這樣的差異。
在該背景中,本發明的一方面在於提供一種用於驅動顯示面板的技術,該顯示面板被最佳化為與UDC技術一起使用。本發明的另一方面在於提供一種用於驅動採用UDC技術的顯示面板的技術,其中,像素以不同的密度設置在照相機區域和其它區域中,使得像素設置密度的差異不會引起邊界效應。本發明的又一方面在於提供一種用於防止為了獲得上述目的而使記憶體需求過度增加的技術。
為此,在一方面中,本發明提供一種用於驅動顯示面板的裝置,所述顯示面板包括第一區域和第二區域,所述第一區域包括以低密度設置的像素,照相機的入射光能夠穿過所述第一區域,所述第二區域包括以與所述第一區域的密度相比更高的密度設置的像素,所述裝置包括:伽瑪校正電路,用於分別根據不同伽瑪曲線來校正所述第一區域和所述第二區域中的像素的灰階值;以及邊界補償電路,用於補充地補償在所述第一區域與所述第二區域之間的分界部分中的像素的灰階值,以減小由於使用不同伽瑪曲線而引起的邊界效應。
各個像素可以包括有機發光二極體(OLED)。設置在第一區域中的像素可以包括各自具有由透明材料製成的陽極的OLED,並且設置在第二區域中的像素可以包括各自具有由不透明材料製成的陽極的OLED。
第二區域中的像素設置密度可以是第一區域中的像素設置密度的4倍高。
伽瑪校正電路可以通過資料處理對第一區域和第二區域中的像素的灰階值進行數位伽瑪校正。
不同伽瑪曲線可以以查閱資料表的形式儲存。
顯示面板驅動裝置可以是資料驅動裝置,用於根據各個像素的灰階值控制各個像素的亮度,並且還包括通信電路,用於發送包括第一區域和第二區域的像素的灰階值的圖像資料。
在另一方面中,本發明提供一種顯示裝置,包括:資料處理裝置,用於根據不同伽瑪曲線對顯示面板的第一區域和第二區域中的像素的灰階值進行數位伽瑪校正,並且補充地補償所述第一區域和所述第二區域的分界部分中的像素的灰階值,以減小由於不同伽瑪曲線引起的邊界效應;以及資料驅動裝置,用於生成與各個像素的灰階值相對應的資料電壓並且根據所述資料電壓控制所述像素的亮度,其中,照相機入射光能夠穿過的第一區域包括以低密度設置的像素,並且第二區域包括以與第一區域的密度相比更高的密度設置的像素。
各個像素可以在顯示面板的前側方向上發射光並且照相機可以設置在顯示面板的第一區域的後側中。
在又一方面,一種驅動顯示面板的方法,所述顯示面板包括具有不同像素設置密度的第一區域和第二區域,所述方法包括:將第一區域和第二區域之間的分界部分分割為多個子區域;按子區域來儲存與多個代表性灰階值相對應的代表性補償參數值;以及根據各個子區域的代表性補償參數值來補償分界部分中的像素的灰階值。
可以通過距第一區域與第二區域之間的邊界線的距離和方向來區分子區域。
在又一方面中,一種驅動顯示面板的方法,所述顯示面板包括第一區域和第二區域,所述第一區域包括以低密度設置的像素,照相機入射光能夠穿過所述第一區域,所述第二區域包括密度比所述第一區域的密度高的像素,所述方法包括:根據不同伽瑪曲線對所述第一區域和所述第二區域中的像素的灰階值進行數位伽瑪校正;以及補充地補償所述第一區域與所述第二區域之間的分界部分中的像素的灰階值,以減小由於不同伽瑪曲線的使用而引起的邊界效應。
如上所述,本發明允許針對UDC技術來最佳化驅動顯示面板。即使在根據UDC技術的照相機區域和周圍區域中的像素設置密度不同的情況下,本發明也允許防止由於像素設置密度的不同引起的邊界效應。另外,本發明允許在不過度增加記憶體需求的情況下產生上述效果。
圖1是根據實施例的顯示裝置的配置圖。
參照圖1,顯示裝置100可以包括資料處理裝置110、顯示面板120、照相機130、主機裝置(host device) 140、資料驅動裝置150、以及閘極驅動裝置160。
主機裝置140可以生成圖像資料RGB並且將圖像資料RGB發送到資料處理裝置110。
圖像資料RGB可以包括設置在顯示面板120中的像素的灰階值。像素可以根據發射光的顏色被分為紅色(R)像素、綠色(G)像素或藍色(B)像素等,並且包括有機發光二極體OLED、發光二極體LED或液晶LC等。
資料處理裝置110可以校正圖像資料RGB以適合於顯示面板120的特性,並且將校正後圖像資料RGB’發送到資料驅動裝置150。
資料處理裝置110可以根據伽瑪曲線對各個像素的灰階值進行數位伽瑪校正。灰階值可以通過類比電路或通過資料處理來校正。數位伽瑪校正對應於通過資料處理進行的校正。
採用伽瑪曲線,資料處理裝置110可以在伽瑪曲線中找到與各個像素的灰階值相對應的值,並且將該值確定為校正後灰階值。資料處理裝置110可以以查閱資料表的形式或以等式的形式儲存伽瑪曲線。
資料處理裝置110可以將校正後圖像資料RGB’發送到資料驅動裝置150。另外,資料處理裝置110可以將各種控制信號發送到資料驅動裝置150。各種控制信號可以包括定時控制信號。資料處理裝置110就其生成這樣的信號而言可被稱為定時控制器TCON。
資料驅動裝置150可以接收校正後圖像資料RGB’並且生成與校正後圖像資料RGB’中包括的各個像素的灰階值相對應的資料電壓。另外,資料驅動裝置150可以根據資料電壓控制各個像素的亮度。
在顯示面板120中,閘極線GL和資料線DL可以以矩陣的形式設置。像素可以形成在閘極線GL和資料線DL彼此相交的每個點處。
閘極驅動裝置160可以將掃描信號供應至閘極線GL。當接通電位的掃描信號被供應至閘極線時,與閘極線GL相對應的像素P可以與資料線DL連接。資料驅動裝置150可以將資料電壓供應至資料線DL。以這樣的方式,資料電壓可以被發送到像素P。像素P的亮度可以根據資料電壓的電位被控制為不同。通常,在資料電壓的電位高的情況下,像素P的亮度可以是高的,並且在資料電壓的電位低的情況下,像素P的亮度可以是低的。
用於驅動顯示面板120的裝置可以包括上述資料處理裝置110、資料驅動裝置150和閘極驅動裝置160。顯示面板驅動裝置可以以積體電路的形式實現。例如,資料處理裝置110、資料驅動裝置150和閘極驅動裝置160可以分別被實現為單獨的積體電路,或者資料處理裝置110和資料驅動裝置150可以以組合積體電路的形式實現。
像素P設置在顯示面板120中,並且照相機130可以設置在顯示面板120的區域的後側。為了便於描述,在下文中,像素P發射光的一側將被稱為顯示面板120的前側,並且其相對側將被稱為顯示面板120的後側。
由於照相機130被設置在顯示面板120的後側,因此用戶可能不知道照相機的存在。使用者可以將顯示面板120的所有前側感知為顯示區域。
用於照相機的入射光可以通過穿過顯示面板120的區域而發送到照相機130。為了增加光透射的量,顯示面板120的設置有照相機130的區域可以由光穿透材料製成並且可以包括以低密度設置的像素P,其中光通過光穿透材料到達後側。
圖2是根據實施例的顯示面板的截面圖並且圖3是根據實施例的顯示面板的正面圖。
參照圖2和圖3,顯示面板120可以包括第一區域RA和第二區域RB,第一區域RA和第二區域RB分別包括以不同密度設置的像素。
照相機130可以設置在第一區域RA的後側,並且用於照相機130的入射光可以穿過第一區域RA。顯示面板120的第一區域RA可以由光穿透材料製成。例如,在像素P包括OLED的情況下,OLED的陽極和陰極可以由透明材料製成。相對而言,第二區域RB可以包括非光穿透層,光不通過該非光穿透層到達顯示面板120的後側。例如,在像素P包括OLED的情況下,OLED的陽極可以由不透明材料製成。
第一區域RA可以具有六邊形、圓形、矩形、橢圓形或切口的形狀。
像素P可以以低密度設置在第一區域RA中並且以相對高密度設置在第二區域RB中。例如,第一區域RA中的像素P之間的設置間隔可以是第二區域RB中的像素P之間的設置間隔的大小的兩倍。在這種情況下,第一區域RA中的像素P的設置密度可以是第二區域RB中的像素P的設置密度的1/4倍。
為了防止由於像素P的設置的低密度而導致圖像在顯示裝置的第一區域RA中看起來暗,可以增加第一區域RA中的像素P的灰階值。然而,如果第一區域RA中的像素P的灰階值均勻地增加,則第一區域RA與第二區域RB之間的分界部分可能具有比其它部分的亮度高的亮度,並且這可能引起感知到非意圖的邊界線BL的邊界效應。
為了解決這樣的問題,在根據實施例的顯示裝置中,在對圖像資料的數字伽瑪校正之後,可以補充地補償第一區域RA與第二區域RB之間的分界部分中的像素P的灰階值。
圖4是根據實施例的資料處理裝置的配置圖。
參照圖4,資料處理裝置110可以包括伽瑪校正電路410、邊界補償電路420、記憶體430和通信電路440。
通信電路440可以從主機裝置接收圖像資料,將校正後圖像資料發送到資料驅動裝置,並且將各種資訊或各種信號發送到其它裝置或者從其它裝置接收各種資訊或各種信號。
記憶體430可以儲存圖像資料、伽瑪曲線資訊和邊界補償資訊。
伽瑪曲線資訊可以包括與數位伽瑪校正所用的多個伽瑪曲線有關的資訊。可以儲存與顯示面板的第一區域中的像素所用的第一伽瑪曲線有關的資訊以及與顯示面板的第二區域中的像素所用的第二伽瑪曲線有關的資訊。
邊界補償資訊可以包括顯示面板的第一區域與第二區域之間的分界部分中的像素的灰階值所用的補償參數值。可以將分界部分分割為多個子區域,並且可以按子區域或按顏色儲存補償參數值。
伽瑪校正電路410可以根據伽瑪曲線對各個像素的灰階值進行數位伽瑪校正。
伽瑪校正電路410可以根據取決於區域的不同伽瑪曲線來對不同區域中的像素的灰階值進行數位伽瑪校正。伽瑪校正電路410可以根據第一伽瑪曲線對第一區域中的像素的灰階值進行數字伽瑪校正,並且根據第二伽瑪曲線對第二區域中的像素的灰階值進行數位伽瑪校正。
與應用於第二區域的第二伽瑪曲線的輸出與輸入的校正比相比,應用於第一區域的第一伽瑪曲線的輸出與輸入的校正比可以更高。例如,第二伽瑪曲線中的與輸入灰階值128相對應的輸出灰階值可以是130,而與相同輸入灰階值128相對應的輸出灰階值可以是高於130的150。
像素可以以相同的密度設置在第一區域中,並且伽瑪校正電路410可以通過將第一伽瑪曲線均勻地應用於第一區域中的所有像素來進行數位伽瑪校正。
邊界補償電路420可以補充地補償在第一區域與第二區域之間的分界部分中的像素的灰階值,以減小通過使用不同伽瑪曲線引起的邊界效應。例如,邊界補償電路420可以補償分界部分中屬於第一區域的像素的灰階值,使得這些灰階值變低。另一方面,邊界補償電路420可以補償分界部分中屬於第二區域的像素的灰階值,使得這些灰階值變高。
分界部分可以被分割為多個子區域,並且邊界補償電路420可以針對各個子區域應用不同的補償參數值。
圖5是根據實施例的子區域的示例性圖。
參照圖5,距第一區域RA與第二區域RB之間的邊界線BL預定距離內的部分可被定義為分界部分,並且分界部分可以被分割為多個子區域R1至Rn(n是等於或大於2的自然數)。
分界部分的一部分可以位於邊界線BL內部的第一區域中,並且其餘部分可以位於邊界線BL外部的第二區域RB中。儘管為了便於描述,圖5示出四個子區域R1至Rn,但是取決於實施例,子區域的數量可以大於或小於四個。另外,儘管為了便於描述,圖5示出位於邊界線BL的內部的兩個子區域R1、R2以及位於邊界線BL的外部的兩個子區域R3、Rn,但是根據實施例,不同數量的子區域可以位於邊界線的內部和外部。
子區域R1至Rn可以通過距邊界線BL的距離和相對於邊界線BL的位置來區分。例如,第二子區域R2可以是位於邊界線BL內部的距邊界線第一距離內的區域,並且第一子區域R1可以是位於邊界線BL內部的距邊界線第一距離外但是距邊界線BL第二距離內的區域。第三子區域R3是位於邊界線BL外部的距邊界線BL第一距離內的區域,並且第四子區域Rn是位於邊界線BL外部的距邊界線BL第一距離外但是距邊界線BL第二距離內的區域。
資料處理裝置可以針對各個子區域R1至Rn以及各個像素顏色來儲存多個邊界補償資訊,並且根據邊界補償資訊補充地補償各個像素的灰階值。
資料處理裝置可以使用多個子區域R1至Rn的全部或者多個子區域R1至Rn中的一些,例如,R1至R3或R2至Rn。
可以根據如上所述的距邊界線BL的距離或者根據方向來對子區域進行分類。例如,分界部分可以被分割為上區域、下區域、左區域和右區域,即,四個子區域。可以根據兩個元素(距離和方向)來分割分界部分。
另一方面,邊界補償資訊可以包括補償參數值。資料處理裝置可以以查閱資料表的形式儲存補償參數值,或者可以僅儲存代表性灰階值的代表性補償參數值並且對其餘灰階值應用插值。
圖6是根據實施例的補償參數曲線的第一示例性圖。
參照圖6,資料處理裝置可以根據補償參數曲線確定適合於各個灰階值的補償參數值。可以以查閱資料表的形式或者通過儲存代表性補償參數值來儲存補償參數曲線。在下文中,描述使用代表性補償參數值儲存補償參數曲線的示例。
資料處理裝置可以儲存代表性灰階值(例如,0、64、128、192和255)的代表性補償參數值。如果分界部分中需要補償的像素的灰階值對應於代表性灰階值其中之一,則所儲存的代表性補償參數值中的相關補償參數值可以被確定為像素的補償參數值。如果分界部分中需要補償的像素的灰階值不對應於代表性灰階值其中之一,則資料處理裝置可以使用插值從代表性補償參數值生成插值後補償參數值,並且將插值後補償參數值確定為針對相關像素的補償參數值。
例如,在像素的灰階值GS大於第一代表性灰階值RGS1並且小於第二代表性灰階值RGS2的情況下,可以通過以下等式1來計算像素的補償參數值GN。 [等式1] GN=RGN1+(RGN2-RGN1)×(GS-RGS1)/(RGS2-RGS1)
這裡,RGN1可以是與第一代表性灰階值RGS1相對應的第一代表性補償參數值,並且RGN2可以是與第二代表性灰階值RGS2相對應的第二代表性補償參數值。
如圖6所示,補償參數曲線可根據顯示面板的特性而不同。例如,由實線表示的補償參數曲線和由虛線表示的補償參數曲線可以分別應用於不同的顯示面板。顯示面板的特性的差異可以由第一區域中的光透射的差異和像素內的結構的差異引起。設計者或製造商可以通過僅改變儲存在資料處理裝置中的幾個(例如,5個)代表性補償參數值來將不同的補償參數曲線應用於不同的顯示面板。
補償參數可以是應用於補償用等式的增益。至少一個補償參數用於補償用等式,並且資料處理裝置可以儲存各個補償參數的補償參數曲線。
圖7是根據實施例的補償參數曲線的第二示例性圖。
參照圖7,虛線的曲線是R像素的補償參數曲線的示例,實線的曲線是G像素的補償參數曲線的示例,並且交替點劃線的曲線是B像素的補償參數曲線的示例。
資料處理裝置可以儲存和使用針對各個像素顏色的不同補償參數曲線。可以通過儲存代表性補償參數值來儲存補償參數曲線。例如,可以為針對R像素的補償參數曲線儲存5個代表性補償參數值,可以為針對G像素的補償參數曲線儲存5個代表性補償參數值,並且可以為針對B像素的補償參數曲線儲存5個代表性補償參數值。
圖8是根據實施例的驅動顯示面板的方法的流程圖。
參照圖8,驅動裝置可以將第一區域與第二區域之間的分界部分分割為多個子區域(S800)。第一區域和第二區域可以包括以其不同的設置密度設置的像素。第一區域可以包括以相對低的密度設置的像素,並且第二區域可以包括以相對高的密度設置的像素。照相機可以設置在顯示面板的第一區域的後側中,並且顯示面板的第一區域可以具有光可以從前側穿透到後側的結構。
多個子區域可以位於第一區域與第二區域之間的分界部分中。兩個子區域可以位於第一區域中並且兩個子區域可以位於第二區域中。可以根據距第一區域與第二區域之間的邊界線的距離或者根據顯示面板中的位置來區分子區域。
驅動裝置可以儲存與各個子區域的多個灰階值或代表性灰階值相對應的代表性補償參數值(S802)。可以按像素顏色儲存各個子區域的代表性補償參數值。
隨後,驅動裝置可以根據各個子區域的代表性補償參數值來補償第一區域與第二區域之間的分界部分中的像素的灰階值(S804)。這裡,在像素的灰階值與代表性灰階值不同的情況下,驅動裝置可以根據插值方法從代表性補償參數值生成插值後補償參數值,並且使用插值後補償參數值來補償灰階值。
如上所述,本發明允許驅動針對UDC技術最佳化的顯示面板。即使在根據UDC技術在照相機區域和周圍區域中以不同像素設置密度設置像素的情況下,本發明也允許防止由於像素設置密度的差異引起的邊界效應。另外,本發明允許在不過度增加記憶體需求的情況下產生上述效果。
相關申請的援引加入
本申請要求於2020年11月3日遞交的韓國專利申請10-2020-0145168的優先權,在此通過引用將其全部內容併入本文。
100:顯示裝置 110:資料處理裝置 120:顯示面板 130:照相機 140:主機裝置 150:資料驅動裝置 160:閘極驅動裝置 RGB, RGB’:圖像資料 GL:閘極線 DL:資料線 P:像素 RA:第一區域 RB:第二區域 BL:邊界線 410:伽瑪校正電路 420:邊界補償電路 430:記憶體 440:通信電路 R1-Rn:子區域 S800-S804:步驟
根據結合附圖進行的以下詳細描述,本發明的以上和其它方面、特徵、和優點將更明顯,在附圖中:
圖1是根據實施例的顯示裝置的配置圖;
圖2是根據實施例的顯示面板的截面圖;
圖3是根據實施例的顯示面板的正面圖;
圖4是根據實施例的資料處理裝置的配置圖;
圖5是根據實施例的子區域的示例性圖;
圖6是根據實施例的補償參數曲線的第一示例性圖;
圖7是根據實施例的補償參數曲線的第二示例性圖;以及
圖8是根據實施例的驅動顯示面板的方法的流程圖。
100:顯示裝置
110:資料處理裝置
120:顯示面板
130:照相機
140:主機裝置
150:資料驅動裝置
160:閘極驅動裝置
RGB,RGB’:圖像資料
GL:閘極線
DL:資料線
P:像素

Claims (20)

  1. 一種用於驅動顯示面板的裝置,所述顯示面板包括第一區域和第二區域,所述第一區域包括以低密度設置的像素,用於照相機的入射光能夠穿過所述第一區域,所述第二區域包括以與所述第一區域的密度相比更高的密度設置的像素,所述裝置包括: 伽瑪校正電路,用於分別根據不同伽瑪曲線來校正所述第一區域和所述第二區域中的像素的灰階值;以及 邊界補償電路,用於補充地補償在所述第一區域與所述第二區域之間的分界部分中的像素的灰階值,以減小由於使用所述不同伽瑪曲線而引起的邊界效應。
  2. 根據請求項1所述的裝置,其中,與應用於所述第二區域的第二伽瑪曲線的輸出與輸入的補償比相比,應用於所述第一區域的第一伽瑪曲線的輸出與輸入的補償比更高。
  3. 根據請求項2所述的裝置,其中,所述邊界補償電路補償所述分界部分中屬於所述第一區域的像素的灰階值,使得該灰階值變得更低。
  4. 根據請求項1所述的裝置,其中,所述分界部分被分割為多個子區域,針對各個子區域來儲存與多個代表性灰階值相對應的代表性補償參數值,並且所述邊界補償電路根據針對所述各個子區域的所述代表性補償參數值來補償所述分界部分中的像素的灰階值。
  5. 根據請求項4所述的裝置,其中,所述多個子區域中的一部分子區域位於所述第一區域與所述第二區域之間的邊界線的外部,並且其它子區域位於所述邊界線的內部。
  6. 根據請求項1所述的裝置,其中,像素在所述第一區域中以相同的密度設置。
  7. 根據請求項1所述的裝置,其中,各個像素包括有機發光二極體(OLED),設置在所述第一區域中的像素包括各自具有由透明材料製成的陽極的OLED,並且設置在所述第二區域中的像素包括各自具有由不透明材料製成的陽極的OLED。
  8. 根據請求項1所述的裝置,其中,所述第二區域中的像素設置密度是所述第一區域中的所述像素設置密度的4倍高。
  9. 根據請求項1所述的裝置,其中,所述伽瑪校正電路通過資料處理對所述第一區域和所述第二區域中的所述像素的所述灰階值進行數位伽瑪校正。
  10. 根據請求項1所述的裝置,其中,所述不同伽瑪曲線以查閱資料表的形式儲存。
  11. 根據請求項1所述的裝置,其中,所述顯示面板驅動裝置是資料驅動裝置,用於根據各個像素的灰階值控制各個像素的亮度,並且所述顯示面板驅動裝置還包括通信電路,所述通信電路用於發送包括所述第一區域和所述第二區域的所述像素的灰階值的圖像資料。
  12. 一種顯示裝置,包括: 資料處理裝置,用於根據不同伽瑪曲線對顯示面板的第一區域和第二區域中的像素的灰階值進行數位伽瑪校正,並且補充地補償所述第一區域和所述第二區域的分界部分中的像素的灰階值,以減小由於所述不同伽瑪曲線引起的邊界效應;以及 資料驅動裝置,用於生成與各個像素的灰階值相對應的資料電壓並且根據所述資料電壓控制所述像素的亮度, 其中,照相機入射光能夠穿過的所述第一區域包括以低密度設置的像素,並且所述第二區域包括以與所述第一區域的密度相比更高的密度設置的像素。
  13. 根據請求項12所述的顯示裝置,其中,所述資料處理裝置從主機裝置接收包括各個像素的灰階值的圖像資料,並且將已經根據伽瑪曲線進行了數位伽瑪校正的所述圖像資料發送到所述資料驅動裝置。
  14. 根據請求項12所述的顯示裝置,其中,各個像素在所述顯示面板的前側方向上發射光,並且照相機設置在所述顯示面板的所述第一區域的後側。
  15. 根據請求項14所述的顯示裝置,其中,非光穿透層設置在所述顯示面板的所述第二區域中,光不通過所述非光穿透層到達所述後側。
  16. 一種驅動顯示面板的方法,所述顯示面板包括具有不同像素設置密度的第一區域和第二區域,所述方法包括: 將所述第一區域與所述第二區域之間的分界部分分割為多個子區域; 按子區域來儲存與多個代表性灰階值相對應的代表性補償參數值;以及 根據各個子區域的所述代表性補償參數值來補償所述分界部分中的像素的灰階值。
  17. 根據請求項16所述的方法,其中,通過距所述第一區域與所述第二區域之間的邊界線的距離或者通過所述顯示面板中的位置來區分所述子區域。
  18. 根據請求項17所述的方法,其中,通過距所述第一區域與所述第二區域之間的邊界線的距離和方向來區分所述子區域。
  19. 根據請求項16所述的方法,其中,按像素顏色來儲存所述代表性補償參數值。
  20. 根據請求項16所述的方法,其中,在補償所述分界部分中的像素的灰階值時,在灰階值不同於所述代表性灰階值其中之一的情況下,根據插值方法從所述代表性補償參數值生成插值後補償參數值,並且使用所述插值後補償參數值來補償該灰階值。
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