CN103050071B - 校正面板的方法与相关的显示控制器 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种校正面板的均匀度的方法与相关的显示控制器;面板有多个区块,比较各区块回应一第一输入值的色彩显示分量是否符合一目标分量而为各区块提供一修正后第一输入分量,并比较各区块回应一第二输入值的色彩特征值是否符合一目标特征值,以为各区块提供对应的修正后第二输入分量与修正后第三输入分量。其中,该目标分量系依据该多区块对应的多显示值的多主显示分量设定,且该目标特征值依据该多区块对应的多该色彩特征值设定。
Description
技术领域
本发明是有关于一种校正面板的一均匀度的方法与相关的显示控制器,且特别是有关于一种校正面板显示色彩的亮度与色彩的均匀度的方法与相关的显示控制器。
背景技术
显示面板,例如用于显示器与电视的彩色液晶面板,由于其能够播放丰富多元的视频与多媒体资讯,在现代资讯社会中已被广泛运用。
面板包括多个像素(pixel),其显示由一显示控制器(如控制芯片)驱动控制。显示控制器由一信源接收视频串流,视频串流中包含一连串输入值,每一输入值均对应于一像素;而显示控制器即可依据各像素所对应的输入值而使面板的各像素显示对应的色彩。举例而言,每一输入值(r_in,g_in,b_in)中可包括三个输入分量r_in、g_in与b_in,依序分别为红色、绿色与蓝色分量。各个输入分量的数值位于一底分量值0至一顶分量值(J-1)的范围内,而有J种可能的候选数值;也就是说,藉由各输入分量的变化,输入值(r_in,g_in,b_in)有J*J*J种可能的候选输入值,可分别描述J*J*J种色彩。
不过,由于种种因素,例如面板的背光不均匀、组装误差、不同位置的像素受不同程度制程漂移影响等等,使得同一面板的每一像素即使接收相同的一输入值,该面板于不同位置所显示的色彩还是会有所差异。据此,该面板即不能均匀地于不同位置统一显示相同的色彩。
面板显示色彩的均匀度可用色彩测量器(colormeter)测量。举例而言,在每一像素均接收相同输入值的情形下,可在面板上划分出多个不同的区块,例如9个或25个区块,并以色彩测量器个别测量这些位置上显示的色彩。色彩测量器可针对各区块显示的色彩测量到一显示值(X,Y,Z),此显示值包括三个显示分量X、Y与Z。每个分量各具有红蓝绿(R、G、B)三原色成分。其中,仅显示分量Y与亮度(luma)有关,可视为一主显示分量;显示分量X与Z则可视为两辅助显示分量,合并显示分量X、Y与Z三者可计算出色彩特征值,例如色温(colortemperature)或色度(chroma)。比较同一面板不同区块的亮度及/或色彩特征值,就可定量地衡量一面板的显色均匀度。详言之,在不同区块间,若亮度及/或色彩特征值的相互差异越大,均匀度就越低。
均匀度不佳的面板无法正确显示视频,对面板呈现的画质造成重大影响。
发明内容
为了克服面板的不均匀,本发明提出校正面板均匀度的技术。其是将面板划分为多区块,取得于输入多个候选输入值之一的情况下,面板所显示的对应于各该区块的多个显示值,而以该多个显示值为基础,透过一补偿机制校正该多个显示值以获得多个以区块为单位的修正后输入值。透过分配或反复对于不同候选输入值进行该补偿机制,取得对应于该多候选输入值以区块为单位的修正后输入值。本发明并可进一步将该多修正后输入值分配至各像素,而取得以像素为单位的多修正后像素输入值。举例而言,当同一面板的各像素要回应相同输入值时,本发明依据各像素所属的区块分别提供修正后输入值,并透过分配取得修正后像素输入值以取代输入值,让不均匀的区块中的各像素依据不同的修正后像素输入值来显示色彩,使不同区块所显示的色彩亮度与色彩特征值能趋于一致。
本发明的目的之一是提供一种校正一面板的均匀度的方法,面板有多个区块L[1]至L[Q],每一区块L[i]藉由测量而将一第一输入值(0,G,0)关联至一显示值(GX[i],GY[i],GZ[i]),该第一输入值(0,G,0)包含一第一输入分量(绿色输入分量)G。调整每一区块L[i]比较输入值的主显示分量(例如亮度)GY[i]以符合一目标分量GYtarget,并据此为每一区块L[i]提供一对应的修正后第一输入分量Gp[i]。接着,取一第二输入值(R,Gp[i],B),将第二输入值的其中一个输入分量固定为Gp[i],并将此第二输入值关联至一色彩特征值(如色温)CCT[i],并且,调整每一区块L[i]比较对应的色彩特征值CCT[i]以符合一目标特征值CCTtarget,并据此而为每一区块L[i]提供一对应的修正后第二输入分量Rp[i]与修正后第三输入分量Bp[i]。也就是说,针对一输入值(R,G,B)中的第二输入分量(红色输入分量)R、第一输入分量(绿色输入分量)G与第三输入分量(蓝色输入分量)B,本发明系为每一区块L[i]分别提供一对应的修正后第二输入分量(红色输入分量)Rp[i]、修正后第一输入分量(绿色输入分量)Gp[i]与修正后第三输入分量(蓝色输入分量)Bp[i]。
换句话说,针对区块L[i],将第一输入值(0,G,0)中的第一输入分量(绿色输入分量)G以修正后第一输入分量(绿色输入分量)Gp[i]取代后可形成一修正后第一输入值(0,Gp[i],0),修正后第一输入值(0,Gp[i],0)经由区块L[i]的色彩显示而关联于一修正后显示值(GXp[i],GYp[i],GZp[i]),且其主显示分量GYp[i]会符合目标分量GYtarget。也就是说,本发明会在“使各区块L[i]的修正后主显示分量GYp[i]均匀/彼此符合”的目标下提供修正后第一输入分量Gp[i]。其中,两者符合可以是指两者相等及/或两者间的相互误差小于一预设误差。
针对每一区块L[i],以修正后第二输入分量(红色输入分量)Rp[i]与修正后第三输入分量(蓝色输入分量)Bp[i]分别取代第二输入值(R,Gp[i],B)的第二输入分量(红色输入分量)R与第三输入分量(蓝色输入分量)B,以形成一修正后第二输入值(Rp[i],Gp[i],Bp[i])。区块L[i]经由色彩显示而将修正后第二输入值(Rp[i],Gp[i],Bp[i])关联至修正后色彩特征值CCT[i],而此修正后色彩特征值CCT[i]会符合目标特征值CCTtarget。也就是说,本发明会在“使各区块L[i]的(修正后)色彩特征值CCT[i]均匀/彼此符合”的目标下提供修正后第二输入分量Rp[i]与修正后第三输入分量Bp[i]。
于本发明一实施例中,校正方法系针对每一区块L[i]更新第一输入值(0,G,0)中的第一输入分量(绿色输入分量)G以提供一对应的修正后第一输入值(0,Gp[i],0),此修正后第一输入值(0,Gp[i],0)经由区块L[i]的色彩显示而关联于修正后显示值(GXp[i],GYp[i],GZp[i])。针对每一区块L[i]比较修正后显示值(GXp[i],GYp[i],GZp[i])的主显示分量GYp[i]是否符合目标分量GYtarget,就可递回更新修正后第一输入分量(绿色输入分量)Gp[i],以找出能使对应主显示分量GYp[i]符合目标分量GYtarget的修正后第一输入分量(绿色输入分量)Gp[i]。
类似地,亦针对每一区块L[i]更新第二输入值(R,Gp[i],B)中的第二输入分量(红色输入分量)R及/或第三输入分量(蓝色输入分量)B以提供对应的修正后第二输入值(Rp[i],Gp[i],Bp[i]);修正后第二输入值经由区块L[i]的色彩显示而关联于对应的修正后色彩特征值CCT[i]。针对每一区块L[i]比较修正后色彩特征值CCT[i]是否符合目标特征值CCTtarget,就可以递回更新修正后第二输入分量(红色输入分量)Rp[i]与修正后第三输入分量(蓝色输入分量)Bp[i],以找出能使修正后色彩特征值CCT[i]符合目标分量CCTtarget的修正后第二输入分量(红色输入分量)Rp[i]与修正后第三输入分量(蓝色输入分量)Bp[i]。
于本发明一实施例中,目标分量GYtarget系依据所有区块L[1]至L[Q]所对应的主显示分量GY[1]至GY[Q]设定。举例而言,目标分量GYtarget可以是min(GY[1],...,GY[Q])、max(GY[1],...,GY[Q])或mean(GY[1],...,GY[Q]),其中,min()、max()与mean()分别代表在一组输入变量中取出最小值、最大值与平均值的运算。目标分量GYtarget可以不大于所有区块对应的输入值主显示分量GY[1]至GY[Q]。
同理,目标特征值CCTtarget亦可依据区块L[1]至L[Q]对应的色彩特征值CCT[1]至CCT[Q]设定。举例而言,目标分量CCTtarget可以是min(CCT[1],...,CCT[Q])、max(CCT[1],...,CCT[Q])或mean(CCT[1],...,CCT[Q])。
于取得对应每一区块L[i]之修正后第二输入值(Rp[i],Gp[i],Bp[i])后,本发明更将该多修正后第二输入值(Rp[i],Gp[i],Bp[i])分配至各像素,而取得以像素为单位的多修正后像素输入值(Rpx[i],Gpx[i],Bpx[i])。
本发明的又一目的是提供一种应用于一面板的显示控制器,面板包含多个区块L[1]至L[Q],每一区块L[i]包含多个像素px[m,n];显示控制器接收像素px[m,n]的输入值(r[m,n],g[m,n],b[m,n])以显示对应的色彩,每一输入值(r[m,n],g[m,n],b[m,n])系为多个候选输入值的其中之一(以输入值(Rc,Gc,Bc)代表)。举例而言,输入值(R,0,0)可以有J种(例如256种)可能的候选输入值(0,0,0)、(1,0,0)、(2,0,0)等至(J-1,0,0)。且共有J*J*J种可能的候选输入值,可分别描述J*J*J种色彩。显示控制器包括一修正模块与一映射电路。
修正模块针对每一候选输入值(Rc,Gc,Bc)而为每一区块L[i]提供一对应的修正后候选输入值(Rp[i],Gp[i],Bp[i]),并依据每一像素px[m,n]的所属区块L[i]与其输入值(r[m,n],g[m,n],b[m,n])而为每一像素px[m,n]提供一对应的修正后输入值(Rp[i],Gp[i],Bp[i])。映射电路可使每一像素px[m,n]依据对应的修正后输入值(Rp[i],Gp[i],Bp[i])显示色彩,或透过线性分配或半透明混色(alpha-blending)等方式将该修正后输入值(Rp[i],Gp[i],Bp[i])分配至各像素,而使每一像素px[m,n]依据对应的修正后像素输入值(Rpx[i],Gpx[i],Bpx[i])显示色彩。
每一修正后候选输入值(Rp[i],Gp[i],Bp[i])中,每一区块L[i]的单色修正后第一输入值(0,Gp[i],0)系使区块L[1]至L[Q]显示的色彩的主显示分量GY[1]至GY[Q]彼此符合;每一区块L[i]的修正后候选输入值(Rp[i],Gp[i],Bp[i])系使区块L[1]至L[Q]显示的色彩特征值CCT[1]至CCT[Q]彼此符合。
为了对本发明的上述及其他方面有更佳的了解,下文特举较佳实施例,并配合附图,作详细说明如下:
附图说明
图1示意的是依据本发明一实施例的校正系统。
图2示意的是依据本发明一实施例而提供修正后第一输入分量的流程。
图3示意的是依据本发明一实施例而提供修正后第二输入分量与修正后第三分量的流程。
图4示意的是依照本发明一实施例的显示控制器。
主要元件符号说明
10:校正系统
12:映射电路
14:面板
16:色彩测量器
18:分析模块
20:修正处理模块
22:显示控制器
24:修正模块
100、200:流程
102-114、202-214:步骤
L[.]:区块
px[.,.]:像素
dx[.]:位置
eq1、eq2、eq3a-eq3b、eq4a-eq4b:运算公式
具体实施方式
请参考图1,其所示意的是依据本发明一实施例的校正系统10,用以实现本发明技术,校正一面板14(例如一显示面板)的均匀度。面板14与一映射电路12搭配;校正系统10中则设有一色彩测量器16、一分析模块18与一修正处理模块20。面板14的显示区域可划分为Q个区块L[1]至L[Q],每个区块L[i](i=1至Q)中包括有多个像素,如像素px[m,n]、px[m+1,n]与px[m,n+1]等等。映射电路12依据各像素的输入值而使面板14的各像素显示对应的色彩。每一区块L[i]内可设定一个(或多个)对应的测量位置dx[i];关于测量位置dx[i]的个数,最大可为该区块包含的像素个数,或者为预定的个数作为取样;当面板14的所有像素均接收相同输入值时,色彩测量器16可分别在各位置dx[i]上进行测量,针对区块L[i]所显示的色彩得到一显示值。但取得各区块L[i]的显示值的方法并不限于对各位置dx[i]皆进行测量,举例而言,亦可仅对面板14上一特定区块L[S]对应的测量位置dx[S]进行测量,并另外透过拍照等方式,取得面板14的亮度分布图,以依据亮度分布的比例取得每一该区块L[i]对应的显示值。一般来说,输入值以RGB三原色所组成例如为(R,G,B),色彩测量器16在位置dx[i]上测量到区块L[i]所对应的显示值应为:
由此可知,在一例中,当输入值为(R,0,0)时,色彩测量器16可在位置dx[i]上测量到区块L[i]所对应的显示值(RX[i],RY[i],RZ[i])。当输入值为(0,G,0)时,色彩测量器16则在区块L[i]中得到对应显示值(GX[i],GY[i],GZ[i]);当输入值为(0,0,B)时,色彩测量器16为区块L[i]取得显示值(BX[i],BY[i],BZ[i])。由于面板14的不均匀,即使对各区块L[i]的输入值相同,不同区块L[i]的显示值也可能不会相同。举例而言,即使各区块L[i]的各像素均被提供相同输入值(0,G,0)以进行显示,显示分量GY[i1]与GY[i2](i1不等于i2)也可能具有相异的值。
依据色彩测量器16的测量,分析模块18可为输入值的各种候选输入值提供对应的区块色彩显示值。例如说,输入值(R,0,0)可以有J种(例如256种)可能的候选输入值(0,0,0)、(1,0,0)、(2,0,0)等至(J-1,0,0),而分析模块18可依据色彩测量器16的测量而为每个区块L[i]提供J个对应的显示值(RX[i],RY[i],RZ[i])。须注意的是,色彩测量器16可以不必在各区块L[i]中将输入值(R,0,0)进行J次变化而取得对应的J种显示值;举例而言,色彩测量器16可以只针对数种(少于J种)候选输入值进行测量,并依据测量结果进行例如内插等运算以得出所有J种候选输入值所分别对应的J种显示值。同理,分析模块18可为输入值(0,G,0)的J种候选输入值而为各区块L[i]提供J个对应显示值(GX[i],GY[i],GZ[i]),并为输入值(0,0,B)的J种候选输入值而为各区块L[i]提供J个对应的显示值(BX[i],BY[i],BZ[i])。
为了补偿面板14的不均匀,在考量亮度与色彩特征值(例如色温)的均匀度后,修正处理模块20会针对输入值的各输入分量R、G与B而为各区块L[i]提供修正后输入分量Rp[i]、Gp[i]与Bp[i]。如此,当区块L[i]中的某一像素px[m,n]要依据输入值(R,G,B)显示色彩时,就可用修正后输入值(Rp[i],Gp[i],Bp[i])取代输入值(R,G,B),使像素px[m,n]依据修正后输入值(Rp[i],Gp[i],Bp[i])来显示色彩。更有甚者,修正处理模块20亦可进一步对于各区块对应的修正后输入值(Rp[i],Gp[i],Bp[i])分别进行线性分配或半透明混色(alpha-blending)处理,以获得修正后像素输入值(Rpx[i],Gpx[i],Bpx[i]),使得每一像素px[m,n]依据对应的修正后像素输入值(Rpx[i],Gpx[i],Bpx[i])显示色彩。修正后输入值(Rp[i],Gp[i],Bp[i])系基于整块面板均匀亮度与均匀色彩特征值所设计的,而修正后像素输入值(Rpx[i],Gpx[i],Bpx[i])系透过处理修正后输入值(Rp[i],Gp[i],Bp[i])而来。因此,当像素px[m,n]依据修正后像素输入值(Rpx[i],Gpx[i],Bpx[i])显示色彩时,就可增进面板14的显色均匀度。
各区块L[i]对应的修正后输入值(Rp[i],Gp[i],Bp[i]),系由输入值(Rp[i],0,0)、(0,Gp[i],0)与(0,0,Bp[i])合成。其中,在输入值(0,Gp[i],0)对应的显示值(GXp[i],GYp[i],GZp[i])中,主显示分量GYp[i]会符合一常数的目标分量GYtarget。举例而言,当面板14的所有像素要依据相同输入值(0,G,0)进行显示时,由于各区块L[i]会各自以对应的修正后输入值(0,Gp[i],0)取代输入值(0,G,0)而呈现显示值(GXp[i],GYp[i],GZp[i])的色彩,故所有区块L[1]至L[Q]显示出的主显示分量GYp[1]至GYp[Q]会均匀地趋近于目标分量GYtarget。由于主显示分量GYp[i]会主导区块L[i]的显色亮度,故主显示分量GYp[i]的均匀分布可增进面板14的亮度均匀度。
再者,在修正后输入值(Rp[i],Gp[i],Bp[i])对应的显示值(RXp[i]+GXp[i]+BXp[i],RYp[i]+GYp[i]+BYp[i],RZp[i]+GZp[i]+BZp[i])中,经由各显示分量RXp[i]、RYp[i]、RZp[i]、GXp[i]、GYp[i]、GZp[i]、BXp[i]、BYp[i]与BZp[i]所计算出来的色彩特征值CCT[i]会符合一常数的目标特征值CCTtarget。也就是说,当面板14的所有像素要依据相同输入值(R,G,B)进行显示时,由于各区块L[i]会各自以对应的修正后输入值(Rp[i],Gp[i],Bp[i])取代输入值(R,G,B)而呈现显示值(RXp[i]+GXp[i]+BpX[i],RYp[i]+GYp[i]+BYp[i],RZp[i]+GZp[i]+BZp[i])的色彩,故所有区块L[1]至L[Q]显示出的色彩特征值CCT[1]至CCT[Q]会均匀地趋近于目标分量CCTtarget,以增进面板14的色彩特征值均匀度。
图1中的运算公式eq1、eq2、eq3a、eq3b、eq4q与eq4b说明如何由一显示值所包含之显示分量RX、RY、RZ、GX、GY、GZ、BX、BY与BZ,计算出对应的色彩特征值CCT。由运算公式eq1与eq2可得出显示分量Rx、Bx、Gx、Ry、Gy与By,例如Rx=RX/(RX+RY+RZ),By=BY/(BX+BY+BZ)。依据显示分量RX、RY、RZ、BX、BY、BZ与依运算公式eq1与eq2得出的显示分量Rx、Gx、Bx、Ry、Gy与By,可由运算公式eq4a与eq4b得出显示分量Wx与Wy。依据显示分量Wx与Wy,可由运算公式eq3b求出一参考值N;其中,运算公式eq3b中的系数b1与b2为常数,可分别等于0.332与0.1858。依据参考值N,即可由运算公式eq3a求出色彩特征值CCT;其中,运算公式eq3a中的系数a3、a2、a1与a0亦为常数,可分别等于437、3601、6831与5517。根据上述运算公式,可计算修正后输入值(Rp[i],Gp[i],Bp[i])对应的色彩特征值CCT[i];亦即,将修正后输入值对应的各显示分量RXp[i]、RYp[i]、RZp[i]、GXp[i]、GYp[i]、GZp[i]、BXp[i]、BYp[i]与BZp[i]分别代入至运算公式eq1、eq2、eq3a、eq3b、eq4q与eq4b中的显示分量RX、RY、RZ、GX、GY、GZ、BX、BY与BZ,即可得出该修正后输入值(Rp[i],Gp[i],Bp[i])对应的色彩特征值CCT[i]。
依据输入值(R,G,B)而为各区块L[i]提供修正后输入值(Rp[i],Gp[i],Bp[i])的技术可由图2与图3说明。图2示意的是依据本发明一实施例而求出修正后输入分量Gp[i]的流程100,图3示意的则是依据本发明一实施例求出修正后输入分量Rp[i]与Bp[i]的流程200。流程100可施用于第1图校正系统10,其步骤描述如下。
步骤102:针对输入分量G的某一给定候选数值与某一给定区块L[i]开始流程100,为区块L[i]提供修正后输入分量Gp[i]以取代输入分量G。
步骤104:设定修正后输入分量Gp[i]的初始值。例如,修正后输入分量Gp[i]的初始值可以等于输入分量G。
步骤106:取得修正后输入分量Gp[i]所对应的修正后主显示分量GYp[i]。如图1所述,分析模块18可为输入值(0,G,0)的各种候选输入值提供对应的区块色彩显示值(GX[i],GY[i],GZ[i]),而修正后输入分量Gp[i]所对应的修正后主显示分量GYp[i]即是当输入值(0,G,0)等于(0,Gp[i],0)时在区块L[i]所对应显示分量GY[i]。
步骤108:比较修正后输入分量Gp[i]所对应的修正后主显示分量GYp[i]是否已经符合目标分量GYtarget。若是,则进行至步骤112;若否,则进行至步骤110。
步骤110:更新修正后输入分量Gp[i]的数值,并递回至步骤106。举例而言,若修正后输入分量Gp[i]的对应修正后主显示分量GYp[i]大于目标分量GYtarget,可以减少修正后输入分量Gp[i]的数值。相对地,若修正后输入分量Gp[i]的对应修正后主显示分量GYp[i]小于目标分量GYtarget,可以增加修正后输入分量Gp[i]的数值。
步骤112:进行至此步骤,代表修正后输入分量Gp[i]的对应修正后主显示分量GYp[i]已经符合目标分量GYtarget。因此,已经可以针对某一候选数值的输入分量G而为区块L[i]提供对应的修正后输入分量Gp[i]。在此步骤中可进一步计算一修正差值dG[i],其数值等于修正后输入分量Gp[i]与(修正前)输入分量G之差。
步骤114:结束流程100。
流程100可针对不同区块L[1]至L[Q]、不同候选数值(如0至(J-1))的输入分量G重复进行,例如说是进行Q*J次,以针对J种可能的输入分量G而为各区块L[1]至L[Q]分别提供J个对应的修正后输入分量Gp[i],等效上也就是J个对应的修正差值dG[i]。
在流程100开始之前,可以先设定目标分量GYtarget。举例而言,在针对某一给定输入分量G而为每一区块L[i]进行流程100时,目标分量GYtarget可以不大于各区块L[1]至L[Q]于输入分量G所对应的显示分量GY[1]至GY[Q]。一实施例中,目标分量GYtarget可以等于min(GY[1],...,GY[Q]);例如,当输入分量G的数值等于顶分量值(J-1)时,就可将目标分量GYtarget设定为显示分量GY[1]至GY[Q]中的最小值。再者,目标分量GYtarget也可以是max(GY[1],...,GY[Q]);例如,当输入分量G的数值等于底分量值0时,就可使目标分量GYtarget等于显示分量GY[1]至GY[Q]中的最大值。或者,目标分量GYtarget也可以是mean(GY[1],...,GY[Q])。
流程200亦可施用于图1校正系统10,其步骤可描述如下。
步骤202:针对输入分量R的某一给定候选数值、输入分量G的某一给定候选值、输入分量B的某一给定候选值,以及某一给定区块L[i]开始流程200,为区块L[i]提供修正后输入分量Rp[i]与Bp[i],以便取代(修正前)输入分量R与B。针对输入分量G,可用流程100取得的修正后输入分量Gp[i]予以取代。
步骤204:设定修正后输入分量Rp[i]与Bp[i]的初始值。例如,修正后输入分量Rp[i]的初始值可以等于输入分量R,修正后输入分量Bp[i]的初始值可以等于输入分量B。
步骤206:取得修正后输入分量Rp[i]、Bp[i]所对应的色彩修正值CCT[i]。如图1所述,分析模块18可针对修正后输入分量Rp[i]、Gp[i]与Bp[i]而为区块L[i]提供对应的修正后显示值(RXp[i],RYp[i],RZp[i])、(GXp[i],GYp[i],GZp[i])与(BXp[i],BYp[i],BZp[i]);例如说,修正后输入分量Rp[i]所对应的修正后显示分量RXp[i]、RYp[i]与RZp[i]即是当输入值(R,0,0)等于(Rp[i],0)时所对应显示分量RX[i]、RY[i]与RZ[i]。将显示分量RXp[i]、RYp[i]、RZp[i]、GXp[i]、GYp[i]、GZp[i]、BXp[i]、BYp[i]与BZp[i]分别代入至运算公式eq1、eq2、eq3a、eq3b、eq4q与eq4b中的显示分量RX、RY、RZ、GX、GY、GZ、BX、BY与BZ,便可求出修正后输入值(Rp[i],Gp[i],Bp[i])所对应的色彩特征值CCT[i]。
步骤208:比较修正后输入分量Rp[i]、Bp[i]所对应的色彩特征值CCT[i]是否已经符合一目标特征值CCTtarget。若是,则进行至步骤212;若否,则进行至步骤210。
步骤210:更新修正后输入分量Rp[i]及/或Bp[i]的数值,并递回至步骤206。
步骤212:进行至此步骤,代表修正后输入分量Rp[i]、Bp[i]对应的色彩特征值CCT[i]已经符合目标特征值CCTtarget。因此,已经可以针对某一候选数值的输入分量R、某一候选数值的输入分量G与某一候选数值的输入分量B而为区块L[i]提供对应的修正后输入分量Rp[i]与Bp[i]。在此步骤中可进一步计算两修正差值dR[i]与dB[i],修正差值dR[i]等于修正后输入分量Rp[i]与(修正前)输入分量R之差,修正差值dB[i]则等于修正后输入分量Bp[i]与(修正前)输入分量B之差。
步骤214:结束流程200。
流程200可针对不同区块L[1]至L[Q]、不同候选数值(如0至(J-1))的输入分量R、不同候选数值的输入分量B与不同候选数值的输入分量G重复进行,例如说是进行Q*J*J*J次,以针对J种可能的输入分量R、J种可能的输入分量G与J种可能的输入分量B而为各区块L[1]至L[Q]分别提供J*J*J组对应的修正后输入值(Rp[i],Gp[i],Bp[i])以及修正差值(dR[i],dG[i],dB[i])。
在流程200开始之前可以先设定目标特征值CCTtarget。举例而言,在针对某一组给定输入值(R,G,B)而为每一区块L[i]进行流程200时,可以先依据输入值(R,Gp[i],B)而为各区块L[i]计算出初始的色彩特征值CCT[i],目标特征值CCTtarget可以不大于各区块L[1]至L[Q]的初始色彩特征值CCT[1]至CCT[Q]。例如,目标特征值CCTtarget可以等于min(CCT[1],...,CCT[Q])、max(CCT[1],...,CCT[Q])或mean(CCT[1],...,CCT[Q])。
请参考图4,其所示意的是依据本发明一实施例的显示控制器22(例如一控制芯片),用于控制面板14;在以校正系统10、流程100与200对面板14进行校正后,校正运作的结果可应用于显示控制器22,以增进面板14的均匀度。显示控制器22整合一修正模块24与映射电路12;修正模块24为面板14的各区块L[i]记录各输入分量R、G与B的各种候选数值所对应的修正差值dR[i]、dG[i]与dB[i]。对同一区块L[i],输入分量R的数值不同,对应的修正差值dR[i]也可以是不同的;类似地,输入分量G的数值不同,对应的修正差值dG[i]也可以是不同的,以此类推。对不同区块L[i1]与L[i2]而言,等值输入分量R、G与B所对应的修正差值dG[i1]与dG[i2]也可以是互不相同的,以此类推。
当显示控制器22由信源接收视频串流中各像素px[m,n]的输入值(r[m,n],g[m,n],b[m,n])时,修正模块24会依据像素px[m,n]所属的区块L[i]以及输入值(r[m,n],g[m,n],b[m,n])所等于的候选输入值(R,G,B)而对应地提供修正差值dR[i]、dG[i]与dB[i],藉此提供修正后输入值(Rp[i],Gp[i],Bp[i])(即Rp[i]=r[m,n]+dR[i]、Gp[i]=g[m,n]+dG[i]、Bp[i]=b[m,n]+dB[i]),并透过线性分配或半透明混色(alpha-blending)等方式将该修正后输入值(Rp[i],Gp[i],Bp[i])分配至各像素,而取得以像素为单位之多修正后像素输入值(Rpx[i],Gpx[i],Bpx[i]),用以取代像素px[m,n]原先的输入值(r[m,n],g[m,n],b[m,n])。然后,映射电路12便会使每一像素px[m,n]依据对应的修正后像素输入值(Rpx[i],Gpx[i],Bpx[i])显示色彩。
总结来说,针对显色不均匀的面板,本发明技术以亮度及色彩特征值的均匀度为目标而进行校正,依据像素所在的区块修正其输入值,以增进面板显色的均匀度,提高面板的良率。
综上所述,虽然本发明已以较佳实施例揭露如上,然其并非用以限定本发明。本发明所属技术领域中具有通常知识者,在不脱离本发明的精神和范围内,当可作各种的更动与润饰。因此,本发明的保护范围当由权利要求书界定为准。
Claims (19)
1.一种校正一面板的均匀度的方法,该面板包含多个区块,每一该区块藉由一测量将一第一输入值关联至一对应的显示值,该第一输入值包含一第一输入分量,而该方法包含:
调整每一该区块对应的该显示值的一主显示分量以符合一目标分量,并据此而为每一该区块提供对应于该第一输入分量的一修正后第一输入分量;
每一该区块藉由该测量而将一第二输入值关联至一对应的色彩特征值,其中该第二输入值包含该修正后第一输入分量;以及
调整每一该区块对应的该色彩特征值以符合一目标特征值,并据此而为每一该区块提供一对应的修正后第二输入分量与一对应的修正后第三输入分量,以使该修正后第一输入分量、该修正后第二输入分量以及该修正后第三输入分量产生对应的一修正后显示值。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,该第二输入值中包含一第二输入分量与一第三输入分量,每一该区块经由该测量而将该对应的修正后第二输入值关联至一修正后色彩特征值;每一该区块对应的该修正后第二输入值包含每一该区块对应的该修正后第二输入分量与该修正后第三输入分量修正后色彩特征值。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,该色彩特征值与一色温有关。
4.如权利要求1所述的方法,其特征在于,该主显示分量与一亮度有关。
5.如权利要求1所述的方法,其特征在于,还包含:
更新每一该区块对应之该第一输入分量以提供一对应的修正后第一输入值,其中,每一该区块对应的该修正后第一输入值经由该测量而关联于该对应的修正后显示值;以及
比较每一该区块对应的该修正后显示值的该主显示分量是否符合该目标分量。
6.如权利要求5所述的方法,其特征在于,该第一输入分量是一绿色输入分量。
7.如权利要求1所述的方法,其特征在于,还包含:
更新每一该区块对应的该第二输入值中该第二输入分量与该第三输入分量至少其中之一,以提供一对应的修正后第二输入值,其中,每一该区块对应的该修正后第二输入值经由每一该区块的该测量关联于一对应的修正后色彩特征值;以及
比较每一该区块对应的该修正后色彩特征值是否符合该目标特征值。
8.如权利要求7所述的方法,其特征在于,该第二输入分量是一红色输入分量,该第三输入分量是一蓝色输入分量。
9.如权利要求1所述的方法,其特征在于,还包含:
依据该多个区块对应的多个该显示值的多个该主显示分量设定该目标分量。
10.如权利要求1所述的方法,其特征在于,还包含:
依据该多个区块对应的多个该主显示分量设定该目标分量,其中,该目标分量不大于多个该主显示分量中的最大值。
11.如权利要求10所述的方法,其特征在于,该目标分量等于多个该主显示分量中的最小值。
12.如权利要求10所述的方法,其特征在于,该目标分量等于多个该主显示分量中的最大值或平均值。
13.如权利要求1所述的方法,其特征在于,还包含:
依据该多个区块对应的多个该色彩特征值设定该目标特征值。
14.如权利要求13所述的方法,其特征在于,该目标特征值等于多个该色彩特征值中的最小值。
15.如权利要求13所述的方法,其特征在于,该目标特征值等于多个该色彩特征值中的最大值或平均值。
16.一种应用于一面板的显示控制器,该面板包含多个区块,该些区块包含多个像素;该显示控制器系接收该些像素的对应输入值以使每一该像素进行相关联于一主显示分量的显示,每一该输入值为多个候选输入值的其中之一,该显示控制器包含:
一修正模块,针对每一该候选输入值而为每一该区块提供一对应的修正后候选输入值,依据每一该像素的所属区块与每一该像素对应的该输入值为每一该像素提供一对应的修正后输入值,以及通过线性分配或半透明混色处理根据该修正后输入值为每一该像素提供一对应的修正后像素输入值;其中,每一该修正后候选输入值是使该些区块显示的该些主显示分量彼此符合;以及
一映射电路,使每一该像素依据对应的该修正后像素输入值显示色彩。
17.如权利要求16所述的显示控制器,其特征在于,每一该像素进行的显示还关联于一色彩特征值,而每一该区块对应的该修正后候选输入值使该些区块显示的该些色彩特征值彼此符合。
18.如权利要求17所述的显示控制器,其特征在于,该些色彩特征值与一色温有关。
19.如权利要求16所述的显示控制器,其特征在于,该些主显示分量代表一亮度。
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