CN101877209A - 字符显示方法、显示装置和计算机系统 - Google Patents
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Abstract
本发明公开一种控制液晶面板显示字符的方法,所述液晶面板具有矩阵排列的多个原像素单元,所述方法包括步骤:将液晶面板的每一个原像素单元拆分成红、绿、蓝三个色点,并以任意三个横向连续的色点为单元来构造倾斜或弯曲的笔画的清晰化点阵图,并根据该清晰化点阵图来驱动所述液晶面板显示所输入的字符,从而使得在用于显示倾斜或弯曲的笔画的清晰化点阵图中,存在横向错开一个或两个色点的上下相邻的显示单元。与现有技术相比,由于本发明以任意三个横向连续的色点为单元来构造字符中的倾斜或弯曲的笔画,因此能够使上下相邻的显示单元之间横向仅错开一个或两个色点,从而减小了锯齿和毛刺现象,提高了字符的显示清晰度。
Description
技术领域
本发明涉及一种控制液晶面板显示具有倾斜或弯曲的笔画的字符的方法、显示装置和具有该显示装置的计算机系统。
背景技术
图1显示利用现有的未进行清晰化处理的显示控制方法在液晶面板上显示的两个中文字“工人”,根据图1,可以清楚地看出,“工”字的显示效果很好,没有出现毛刺和锯齿现象。但是,“人”字的显示效果不佳,存在明显的毛刺和锯齿现象。下面,我们将结合附图2-4来说明产生毛刺和锯齿现象的具体原因。
图2显示液晶面板的局部构造图,其中字母Aij(i=1,2,3,...;j=1,2,3,...)表示第i行第j列的一个像素单元。由图1可以看出,所有像素单元按照行和列整齐地排列成像素阵列,如我们经常看到的1024x768个像素阵列。我们通常把这种液晶面板称之为具有矩阵排列的液晶面板,现有的显示控制方法正是基于该矩阵排列的像素来构造字符。
图3显示利用现有的显示控制方法在液晶面板上显示横线和竖线时的示意图。如图3所示,这种以原像素单元作为显示单元的显示控制方法能够高质量地显示横线和竖线。因此,其能够高质量地显示以横竖笔画为主的文字,如前述的“工”字。
图4显示利用现有的未进行清晰化处理的显示控制方法在液晶面板上显示斜线时的示意图。如图4所示,由于现有的显示控制方法只能够以整齐地排列的原像素单元作为显示单元来构造斜线,因此,在图4所示的斜线中,上下相邻的两个像素单元之间横向至少错开一个像素单元的宽度,因而,出现了高达一个像素的锯齿或毛刺。因此,现有的显示控制方法不能理想地显示具有“撇”和“捺”等笔画的文字,如前述的“人”字。
发明内容
本发明要解决的技术问题是为了减少根据现有的显示方法,液晶面板在显示具有倾斜或弯曲的笔画的字符时显示效果欠佳,锯齿或毛刺较多的问题。
因此,本发明的至少一方面在于提供一种控制液晶面板显示具有倾斜或弯曲的笔画的字符的方法,所述液晶面板具有矩阵或阵列排列的多个原像素单元,所述方法包括步骤:将液晶面板的每一个原像素单元拆分成红、绿、蓝三个色点,并以任意三个横向连续的色点作为显示单元来构造倾斜或弯曲的笔画的清晰化点阵图,并根据该清晰化点阵图来驱动所述液晶面板显示所输入的字符,从而使得在用于显示倾斜或弯曲的笔画的清晰化点阵图中,存在横向错开一个或两个色点的上下相邻的显示单元。
根据本发明的另一个方面,提供一种显示装置,包括:液晶面板,所述液晶面板上具有矩阵或阵列排列的多个原像素单元;和显示控制模块,所述显示控制模块控制液晶面板显示输入的字符,其中,当显示字符中的倾斜或弯曲的笔画时,所述显示控制模块将液晶面板的每一个原像素单元拆分成红、绿、蓝三个色点,并以任意三个横向连续的色点作为显示单元来构造倾斜或弯曲的笔画的清晰化点阵图,并根据该清晰化点阵图来驱动所述液晶面板显示所输入的字符,从而使得在用于显示倾斜或弯曲的笔画的清晰化点阵图中,存在横向错开一个或两个色点的上下相邻的显示单元。
根据本发明的又一个方面,提供一种计算机系统,其中:所述计算机系统包括前述显示装置。
根据本发明的再一个方面,提供一种利用计算机系统显示字符的方法,所述计算机系统包括液晶显示器、主机和输入设备,该液晶显示器具有矩阵或阵列排列的多个像素,每个像素由横向连续的红、绿、蓝三个色点组成,所述方法包括如下步骤:
S1:将液晶显示器的每一个原像素单元拆分成红、绿、蓝三个色点,并以任意三个横向连续的色点作为显示单元来构造具有倾斜或弯曲的笔画的字符的清晰化点阵图,并将构造成的清晰化点阵图存储在所述主机中;
S2:利用所述输入设备输入字符;
S3:判断所输入的字符是否具有倾斜或弯曲的笔画,如果判断结果为“是”,则执行步骤S4,否则执行步骤S5;
S4:利用步骤S1中构造的清晰化点阵图来控制所述液晶显示器显示所输入的字符;
S5:利用主机中预先存储的原始点阵图来控制所述液晶显示器显示所输入的字符,所述原始点阵图以原像素单元作为显示单元来构造所述字符。
与现有技术相比,由于本发明以任意三个横向连续的色点作为显示单元来构造字符中的倾斜或弯曲的笔画,因此能够使上下相邻的显示单元之间横向仅错开一个或两个色点,从而减少了倾斜或弯曲的笔画的锯齿和毛刺现象,提高了字符的显示清晰度。
附图说明
图1显示利用现有的显示控制方法在液晶面板上显示的两个中文字“工人”;
图2显示液晶面板的局部构造图;
图3显示利用现有的显示控制方法在液晶面板上显示横线和竖线时的示意图;
图4显示利用现有的显示控制方法在液晶面板上显示斜线时的示意图;
图5显示液晶面板的每个像素单元在放大镜下观看到的放大结构图;
图6显示利用现有的构造方法所构造的笔画“捺”的原始点阵图;
图7显示利用本发明的第一构造方法所构造的笔画“捺”的清晰化点阵图;
图8显示利用多个直线段来构造图7的笔画“捺”的原理图;
图9显示图6的笔画“捺”的原始点阵图的标注图;
图10显示利用本发明的第二构造方法所构造的笔画“捺”的清晰化点阵图;
图11(a)和11(b)是本发明的利用二分法来构造倾斜/或弯曲的笔画的范例性流程图。
图12为可实现本发明的显示控制方法的示范性系统结构图。
图13显示利用本发明的显示控制方法在计算机系统上显示字符的流程图。
具体实施方式
下面详细描述本发明的实施例,实施例的范例在附图中示出,其中相同或相似的标号表示相同或相似的元件。下面结合附图描述的实施例仅用于示范目的而阐释本发明,其不应对本发明构成任何限制。
为了便于说明,本发明以下实施例均以汉字中的笔画“捺”为例,来说明如何提高倾斜或弯曲的笔画的显示清晰度和如何构造倾斜或弯曲的笔画的清晰化点阵图。因此,本发明的下列实施例不仅适用于笔画“捺”,也适用于笔画“撇”或其它任何一种倾斜或弯曲的笔画。
图5-图8为构造倾斜或弯曲的笔画的第一实施例。
图5显示液晶面板的每个像素单元在放大镜下观看到的放大结构图。如图5所示,每个像素单元A实际上由横向连续且依次排列的红R、绿G、蓝B三个色点组成。
图6显示利用现有的未进行清晰化处理的构造方法所构造的笔画“捺”的原始点阵图。如图6所示,由于现有的构造方法只能以原有的整齐排列的像素单元作为显示单元来构造和显示该笔画“捺”,因此,锯齿或毛刺的平均高度至少高达一个像素单元,因而显示效果很不理想。
图7显示利用本发明的第一构造方法所构造的笔画“捺”的清晰化点阵图。在图7中,本发明的第一构造方法将液晶面板的每个像素拆分成红、绿、蓝三个色点,并以任意三个横向连续的色点作为显示单元来构造该笔画“捺”,从而使得上下相邻的两个显示单元之间能够横向仅错开一个或两个色点,因而减小锯齿和毛刺现象,提高了显示效果。
图8显示利用多个直线段来构造图7的笔画“捺”的原理图。在图8中,用四条直线段L1、L2、L3和L4用来构造笔画“捺”。
其中,直线段L1共由十个显示单元U1至U10形成,并且任意两个上下相邻的显示单元之间横向仅错开一个色点的距离。具体地,不妨以显示单元U1和U2为例,显示单元U1与显示单元U2之间横向错开一个色点的距离。显示单元U1由红R、绿G、蓝B三个依次排列且横向连续的色点组成,即,显示单元U1由原像素单元A(1,1)构成。而显示单元U2由绿G、蓝B、红R三个横向连续且依次排列的色点组成,其中绿G、蓝B两个色点属于原像素单元A(2,1),而红R色点属于原像素单元A(2,2),由此可以见,显示单元U2不再是一个完整的原像素单元,而是先把原像素单元A(2,1)、A(2,2)拆分成红、绿、蓝三个色点,并用原像素单元A(2,1)的绿G、蓝B两个色点和原像素单元A(2,2)的红R色点组合而成。
其中,直线段L2共由五个显示单元U11至U15形成,并且任意两个上下相邻的显示单元之间横向仅错开两个色点的距离。具体地,不妨以显示单元U11和U12为例,显示单元U11与显示单元U12之间横向错开两个色点的距离。显示单元U11由蓝B、红R、绿G三个横向连续的色点组成,其中蓝B色点属于原像素单元A(11,4),而红R、绿G两个色点属于原像素单元A(11,5),由此可以见,显示单元U11不再是一个完整的原像素单元,而是先把原像素单元A(11,4)、A(11,5)拆分成红、绿、蓝三个色点,并用原像素单元A(11,4)的蓝B色点和原像素单元A(11,5)的红R、绿G两个色点组合而成。而显示单元U12由绿G、蓝B、红R三个横向连续的色点组成,其中绿G、蓝B两个色点属于原像素单元A(12,5),而红色点R属于原像素单元A(12,6),由此可以见,显示单元U12不再是一个完整的原像素单元,而是先把原像素单元A(12,5)、A(12,6)拆分成红、绿、蓝三个色点,并用原像素单元A(12,5)的绿G、蓝B色点和原像素单元A(12,6)的红R色点组合而成。
其中,直线段L3共由三个显示单元U16至U18形成,并且任意两个上下相邻的显示单元之间横向错开三个色点的距离。而且,显示单元U16至U18中的每个均由绿G、蓝B、红R三个横向连续的色点组成。由此可见,显示单元U16至U18中的每个均不是一个完整的原像素单元。
其中,直线段L4共由六个显示单元U19-1,U19-2,U20-1,U20-2,U21-1,U21-2形成。如图8所示,显示单元U19-1,U19-2位于同一行横向连续,并形成一个大的显示单元U19。同理,显示单元U20-1,U20-2位于同一行且横向连续,并形成一个大的显示单元U20;显示单元U21-1,U21-2位于同一行且横向连续,并形成一个大的显示单元U21。大的显示单元U19、大的显示单元U20、大的显示单元U21两两之间横向错开四个色点。
图8中显示的四条直线可以以如下方式来自动决定。从曲线的上顶端开始延伸一斜线。每经过下一个曲线上的点,计算斜率。对每二个邻近的斜率进行比较。如果差别大于一个预定的阀值,将过去具有相似斜率值的点作为一段斜线,然后从下一个点继续计算斜率直至两个相邻计算出的斜率的差别超出预定的阀值。如此计算出的第一段直斜线具有大致相同的斜率,而不同的直斜线具有较为不同的斜率。
以图6为例,我们可以将所要曲线分为如图8所示的四段直线段。第一段的直线是从U1到U10,它的斜率使得每一行只需错开一个色点的距离,第二段的直线是从U11到U15。它的斜率值使得每一行只需错开二个色点的距离。第三段直线是从U16到U18。它的斜率使得每一行错开正好一个完整的原象素,即错开三个色点。第四段直线是从U19到U22。它的斜率使得每一行错开四个色点的距离。
根据这样的分割,我们可以看到每一段的斜率可计算为:
其中,h为每个色点的高度,w为每个色点的宽度,n为直线段L1的总行数,在本实施例中,n为10。这个斜率使得每行错开一个色点。
直线段L2的斜率为:
其中,h为每个色点的高度,w为每个色点的宽度,m为直线段L2的总行数,在本实施例中,m为5。这个斜率使得每行错开二个色点。
直线段L3的斜率为:
其中,h为每个色点的高度,w为每个色点的宽度,k为直线段L3的总行数,在本实施例中,k为3。这个斜率使得每行错开正好一个完整的原像素单元。
直线段L4的斜率为:
其中,h为每个色点的高度,w为每个色点的宽度,f为直线段L4的总行数,在本实施例中,f为3。这个斜率使得每行错开四个色点。
在本发明的第一实施例中,尽管采用了四条具有渐进的不同斜率的直线段L1、L2、L3、L4来构造笔画“捺”,但是,也可以仅以三条直线段来构造笔画“捺”,或者以两条直线段来构造笔画“捺”,区别在于用来切割出不同直线段中所采用的阀值。请注意,本领域一般技术人员可以根据本发明的精神决定具体采用几条直线段来构造笔画“捺”,且该直线段的数量可根据实际情况而增减变化。本示范性实施例采用了以斜率来分割一段曲线以使每一条分割出的直线具有基本均衡的在不同行中移动的色点距离。因为只有将液晶面板的每一个原像素单元拆分成红、绿、蓝三个色点,并以任意三个横向连续的色点组成显示单元,才能够形成斜率为的直线段L1或斜率为的直线段L2。
图9-图10为构造倾斜或弯曲的笔画的第二实施例。
图9显示图6的笔画“捺”的原始点阵图的标注图。图10显示利用本发明的第二构造方法所构造的笔画“捺”的清晰化点阵图。
如图9所示,显示笔画“捺”的原像素单元A(3,1)与原像素单元A(2,1)上下对齐,而与原像素单元A(4,2)横向错开一个像素单元的距离。因此,可以在原始的未清晰化处理的点阵图6的基础上,将原像素单元A(3,1)向后移位一个色点,到达图10的显示单元D1的位置,即可以用显示单元D1来替换原像素单元A(3,1)。如图10所示,经移位后,显示单元D1(移位后的像素单元A(3,1))与原像素单元A(4,2)横向仅错开两个色点的距离,因此,减小齿距和毛刺现象,提高了清晰度。
请注意,显示单元D1并不是一个原有的红R、绿G、蓝B像素单元,而是由绿G、蓝B、红R三个横向连续的色点组成,其中绿G、蓝B两个色点属于原像素单元A(3,1),而红色点R属于原像素单元A(3,2),由此可以见,显示单元D1不再是原像素单元,而是先把原像素单元A(3,1)、A(3,2)拆分成红、绿、蓝三个色点,并用原像素单元A(3,1)的绿G、蓝B两个色点和原像素单元A(3,2)的红R色点组合而成。
同理,将原像素单元A(6,2)向后移位一个色点,到达图10的显示单元D2的位置,并用显示单元D2来替换原像素单元A(6,2)。
将原像素单元A(9,3)向后移位一个色点,到达图10的显示单元D3的位置,并用显示单元D3来替换原像素单元A(9,3)。
将原像素单元A(12,4)向后移位一个色点,到达图10的显示单元D4的位置,并用显示单元D4来替换原像素单元A(12,4)。
将原像素单元A(14,5)向后移位一个色点,到达图10的显示单元D5的位置,并用显示单元D5来替换原像素单元A(14,5)。
如此移位后所形成的笔画“捺”的清晰化点阵图如图10所示,尽管图10的显示效果不如第一实施例的图7,但是图10的显示效果优于现有构造方法所形成的图6的效果,并且通过在原始点阵图的基础进行移位修正的方法比用多条直线段构造笔画“捺”更简单、容易。
需要说明的是,尽管在本实施例中,将原像素单元A(3,1)、A(6,2)、A(9,3)、A(12,4)、A(14,5)均向后移位一个色点,但是,也可以将原像素单元A(3,1)、A(6,2)、A(9,3)、A(12,4)、A(14,5)向后移位两个色点,或者交替地移动一个和两个色点。
图11(a)与11(b)显示本发明的利用二分法来构造倾斜/或弯曲的笔画的实施例。图11(a)中,在步骤1105,所有在原有笔画上的原像素的坐标记录下来,在步骤1110,将这些记录下来的坐标的笔画的顺序排列起来。例如,参照图9,这样的顺序是(1,1),(2,1),(3,1),(4,2),(5,2),(6,2)……(21,15)。在步骤1115,在产生的顺序中找出起点与终点坐标。例如,以图9为例,起点的坐标是(1,1)而终点的坐标是(21,15),在步骤1120,用这样的起点,终点以及所有的中间点的坐标作为参数调用一个图11(a)所述的两分法。
在图11(b)中,二分法接受一组坐标点,包括一个起始点以及一个终点坐标。在步骤1130,计算现有起始点与终点之间的距离,(d)。在步骤1135,做一个判断计算出的距离是否小于一个预定的距离阀值。如果计算的距离是小于预定的阀值,在步骤1155,计算一个现有起点与终点形成的直线的斜率,然后在步骤1160根据这样计算出的斜率来决定如何调整所有在起点与终点之间的点的位置以使得每两个相邻上下点可以尽量地接近于计算出的斜率值。
如果步骤1135确定计算的距离大于预定的阀值,这说明起始点与终止点之间的距离太大以至于不适合计算平均斜率值并以此来调整中间点的位置。在这样的情况下,算法会在步骤1140选择位于起始点与终止点中间的点。这样的中间点将原来的在起始点及终止点之间的所有的点分为两段。第一段是起始点到中间点。另一段是中间点到终止点。每一段都可分别用二分法进行进一步的处理,在步骤1145,把起始点,作为新终止点的中间点,以及两者之间的所有点作二分法处理。这可由递归地调用二分法来实现。在步骤1150,把作为新的起始点的中间点,终止点,以及两者之间的所有的点也作二分法处理。这可由分别地调用二分法程序。这样的递归地操作直至所有的点都被处理过为止。
图12显示了本发明的示意性系统结构图。本发明所采用的计算机系统1200包括液晶显示器1202、主机1204和输入设备1206。在显示文字时,显示笔划选择单元1210先确定所要显示的笔划,这样选择出显示的笔划送由笔划类型分类单元1220进行分类。如果要显示的笔划是斜线,斜线产生单元1260被调出进行对要显示的斜线进行清晰化处理。如果要显示的笔划是曲线,曲线产生单元1230将被调用进行曲线清晰化处理。斜线及曲线产生单元1230及1260的处理方式可遵循上面所描述的任意一种实施方式。在这样的处理过程中,斜线或曲线处理单元可以调用系统控制的各种存于1250中的可调参数进行具体控制。这样的参数可根据应用的需要灵活地调节。比如,所采用的阀值可随字体的大小调节。
如果要显示的笔划既非斜线又非曲线,常规或普通的笔划产生单元1240可被调用来显示。这样的常规显示可调用已存于常规显示图案库1270来加快速度。不同笔划类型的显示产生由不同的产生单元(1230,1240,1260)产生并送到绘制单元1280以在液晶显示器1202的屏幕上具体显示。
图13显示利用本发明的显示控制方法在计算机系统上显示字符的流程图,整个流程至少包括如下步骤:
S1:将液晶显示器的每一个原像素单元拆分成红、绿、蓝三个色点,并以任意三个横向连续的色点作为显示单元来构造具有倾斜或弯曲的笔画的字符的清晰化点阵图,并将构造成的清晰化点阵图存储在所述主机中;
S2:利用所述输入设备输入字符;
S3:判断所输入的字符是否具有倾斜或弯曲的笔画,如果判断结果为“是”,则执行步骤S4,否则执行步骤S5;
S4:利用步骤S1中构造的清晰化点阵图来控制所述液晶显示器显示所输入的字符;
S5:利用主机中预先存储的原始点阵图来控制所述液晶显示器显示所输入的字符,所述原始点阵图以原像素单元作为显示单元来构造所述字符。
需要说明的是,在步骤S1中,构造清晰化点阵图的具体方法可以采用前述第一至第三实施例中的任一实施例的构造方法,也可以采用现有技术中的任一种构造方法,例如人工构造方法,只要该方法包括将液晶显示器的每一个原像素单元拆分成红、绿、蓝三个色点,并以任意三个横向连续的色点为单元来构造字符中的倾斜或弯曲的笔画的步骤即可。
另外,还需要说明的是,在一个示范实施例中,清晰化点阵图是预先构造生成并预先存储在存储介质中。但是,清晰化点阵图还可以在显示字符的同时根据第一至第三实施例的构造方法实时地构造生成。
本发明通过一些特定的具体实施例所阐述,此处使用的语句仅用于解释,不应成为限制。在所附的权利要求的范围内,可以做出不脱离本发明范围和精神的各个方面的修改。虽然本发明在此处根据特定的结构、动作和材料所阐述,但不应限制在所示的细节,而是能够实施在更广泛的形式中,其中有些形式可能与所述的实施例差别很大,本发明在所附权利要求内可以拓展到所有相关的结构、动作和材料。
Claims (18)
1.一种控制液晶面板显示具有倾斜或弯曲的笔画的字符的方法,所述液晶面板具有矩阵排列的多个原像素单元,其特征在于,所述方法包括步骤:
将液晶面板的每一个原像素单元拆分成红、绿、蓝三个色点,并以任意三个横向连续的色点作为显示单元来构造倾斜或弯曲的笔画的清晰化点阵图,并根据该清晰化点阵图来驱动所述液晶面板显示所输入的字符,从而使得在用于显示倾斜或弯曲的笔画的清晰化点阵图中,存在横向错开一个或两个色点的上下相邻的显示单元。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在原始的倾斜或弯曲的笔画的点阵图的基础上,对那些上下相邻且横向错开三个色点的原像素单元进行移位,以便把它们之间错开的距离减小到一个或两个色点,并用移位后的像素代替原像素单元,从而构造出倾斜或弯曲的笔画的清晰化点阵图。
4.根据权利要求1-3中任意一项所述的方法,其特征在于,所述清晰化点阵图在显示字符时实时地构造生成。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在用于显示倾斜或弯曲的笔画的多个以任意三个色点构成的显示单元中,存在至少一个由横向连续的绿、蓝、红三个色点或由横向连续的蓝、红、绿三个色点组成的显示单元。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述字符为方块字。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述方块字为汉字。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述倾斜或弯曲的笔画为汉字中的笔画“撇”或“捺”。
9.一种显示装置,其包括:
液晶面板,所述液晶面板上具有矩阵排列的多个原像素单元;和
显示控制模块,所述显示控制模块控制液晶面板显示输入的字符;
其特征在于,当显示字符中的倾斜或弯曲的笔画时,所述显示控制模块将液晶面板的每一个原像素单元拆分成红、绿、蓝三个色点,并以任意三个横向连续的色点为显示单元来构造倾斜或弯曲的笔画的清晰化点阵图,并根据该清晰化点阵图来驱动所述液晶面板显示所输入的字符,从而使得在用于显示倾斜或弯曲的笔画的清晰化点阵图中,存在横向错开一个或两个色点的上下相邻的显示单元。
11.根据权利要求9所述的显示装置,其特征在于,在原始的倾斜或弯曲的笔画的点阵图的基础上,对那些上下相邻且横向错开三个色点的原像素单元进行移位,以便把它们之间错开的距离减小到一个或两个色点,并用移位后的像素代替原像素单元,从而构造出倾斜或弯曲的笔画的清晰化点阵图。
12.根据权利要求9-11中任一项所述的显示装置,其特征在于,所述清晰化点阵图是预先构造生成并预先存储在存储介质中,或者是在显示字符时实时地构造生成。
13.根据权利要求9所述的显示装置,其特征在于,在用于显示倾斜或弯曲的笔画的多个以任意三个色点构成的显示单元中,存在至少一个由横向连续的绿、蓝、红三个色点或由横向连续的蓝、红、绿三个色点组成的显示单元。
14.根据权利要求9所述的显示装置,其特征在于,所述字符为方块字。
15.根据权利要求14所述的显示装置,其特征在于,所述方块字为汉字。
16.根据权利要求15所述的显示装置,其特征在于,所述倾斜或弯曲的笔画为汉字中的笔画“撇”或“捺”。
17.一种计算机系统,其特征在于,所述计算机系统包括权利要求10所述的显示装置。
18.一种利用计算机系统显示字符的方法,所述计算机系统包括液晶显示器、主机和输入设备,所述液晶显示器具有矩阵排列的多个原像素单元,每个原像素单元由横向连续的红、绿、蓝三个色点组成,所述方法包括以下步骤:
S1:将液晶显示器上的每一个原像素单元拆分成红、绿、蓝三个色点,并以任意三个横向连续的色点作为显示单元来构造具有倾斜或弯曲的笔画的字符的清晰化点阵图,并将构造成的清晰化点阵图存储在所述主机中;
S2:利用所述输入设备输入字符;
S3:判断所输入的字符是否具有倾斜或弯曲的笔画,如果判断结果为“是”,则执行步骤S4,否则执行步骤S5;
S4:利用步骤S1中构造的清晰化点阵图来控制所述液晶显示器显示所输入的字符;
S5:利用主机中预先存储的原始点阵图来控制所述液晶显示器显示所输入的字符,所述原始点阵图以原像素单元作为显示单元来构造字符。
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