CN104157255A - 图像显示方法及显示系统 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种图像的显示方法,包括:提供一液晶面板,所述液晶面板包括多个像素单元;将所述液晶面板划分为多个显示单元,所述显示单元包括第一显示区域和第二显示区域,所述第一显示区域包括a个像素单元,所述第二显示区域包括b个像素单元,其中,a、b为大于0的整数;提供一图像的数据信号;将所述图像的数据信号对应于像素单元的灰阶G划分为第一灰阶Gm和第二灰阶Gs组合;将所述第一灰阶Gm输入到所述第一显示区域的像素单元中,将所述第二灰阶Gs输入到所述第二显示区域的像素单元中,显示所述图像。本发明还提供一种实现如上所述显示方法的图像显示系统。
Description
技术领域
本发明涉及液晶显示器技术领域,尤其涉及一种图像的显示方法以及显示系统。
背景技术
液晶显示器,或称LCD(Liquid Crystal Display),为平面超薄的显示设备,它由一定数量的彩色或黑白像素组成,放置于光源或者反射板前方。液晶显示器功耗很低,并且具有高画质、体积小、重量轻的特点,因此倍受大家青睐,成为显示器的主流。液晶显示器已广泛使用于各种电子产品中,例如,具显示屏幕的计算机设备、行动电话、或数字相框等,而广视角技术为目前液晶显示器的发展重点之一。然而,当侧看或斜视的视角过大时,广视角液晶显示器常会发生色偏(color shift)现象。
对于广视角液晶显示器发生色偏现象的问题,目前业界中出现了一种采用2D1G技术进行改善。所谓2D1G技术,就是指在液晶面板中,将每一像素单元(pixel)分为面积不等的主像素区域(Main pixel)和次像素区域(Sub pixel),同一像素单元中的主像素区域和次像素区域连接到不同的数据线(Data line)和相同扫描线(Gate line)。通过对主像素区域和次像素区域输入不同的数据信号(不同的灰阶值),产生不同的显示亮度和斜视亮度,达到降低侧看或斜视时产生的色偏问题。对于一个像素单元的一个灰阶值,如何分别设定主像素区域和次像素区域的灰阶值,使得主像素区域和次像素区域的灰阶值的组合能够达到降低色偏的问题同时能够达到良好的显示效果,这是一个需要解决的问题。对于将一个像素单元的一个灰阶值划分为两个灰阶值的组合,由于实现转换的硬件芯片的设计依赖于算法,故而需要在硬件芯片设计之前对转换效果进行模拟评估,确保硬件芯片设计的质量。
发明内容
有鉴于此,本发明目的是提供一种图像的显示方法以及显示系统,通过在传统的RGB三像素液晶面板中模拟2D1G面板的显示,对转换效果进行模拟评估,确保硬件芯片设计的质量。
为了实现上述目的,本发明采用了如下的技术方案:
一种图像的显示方法,包括:
提供一液晶面板,所述液晶面板包括多个像素单元;
将所述液晶面板划分为多个显示单元,所述显示单元包括第一显示区域和第二显示区域,所述第一显示区域包括a个像素单元,所述第二显示区域包括b个像素单元,其中,a、b为大于0的整数;
提供一图像的数据信号;
将所述图像的数据信号对应于像素单元的灰阶G划分为第一灰阶Gm和第二灰阶Gs组合;
将所述第一灰阶Gm输入到所述第一显示区域的像素单元中,将所述第二灰阶Gs输入到所述第二显示区域的像素单元中,显示所述图像。
优选地,将灰阶G划分为第一灰阶Gm和第二灰阶Gs组合的步骤具体包括:
S101、获取所述液晶面板在正视角度α下的每一灰阶G的实际亮度值Lvα;
S102、获取所述液晶面板在斜视角度β下的每一灰阶G的实际亮度值Lvβ;
S103、将液晶面板的每一像素单元划分为面积比为a:b的主像素区域M和次像素区域S,将实际亮度值Lvα和Lvβ按照如下的关系式进行划分:
LvMα:LvSα=a:b,LvMα+LvSα=Lvα;
LvMβ:LvSβ=a:b,LvMβ+LvSβ=Lvβ;
分别获取所述主像素区域M在正视角度α和斜视角度β下的每一灰阶G的实际亮度值LvMα和LvMβ;分别获取所述次像素区域S在正视角度α和斜视角度β下的每一灰阶G的实际亮度值LvSα和LvSβ;
S104、根据步骤S101和S102获取的最高灰阶max的实际亮度值Lvα(max)和Lvβ(max),结合公式:gamma(γ)=2.2以及计算获取所述液晶面板在正视角度α和斜视角度β下的每一灰阶G的理论亮度值LvGα和LvGβ;
S105、对于像素单元的其中一个灰阶Gx,假定输入到主像素区域M和次像素区域S的灰阶分别为Gmx和Gsx,根据步骤S103的结果得到实际亮度值LvMxα、LvMxβ、LvSxα和LvSxβ,根据步骤S104的结果得到理论亮度值LvGxα和LvGxβ;计算以下关系式:
Δ1=LvMxα+LvSxα-LvGxα;
Δ2=LvMxβ+LvSxβ-LvGxβ;
y=Δ12+Δ22;
当y取得最小值时对应的灰阶Gmx和Gsx,设定为像素单元在灰阶Gx时分别向主像素区域M和次像素区域S输入的灰阶;
S106、对于像素单元的每一个灰阶G,重复步骤S105,完成将灰阶G划分为第一灰阶Gm和第二灰阶Gs组合的步骤。
优选地,所述正视角度α为0°,所述斜视角度β为30~80°。
优选地,所述斜视角度β为60°。
优选地,所述液晶面板的灰阶包括256个灰阶,从0~255,其中最高灰阶max为255灰阶。
优选地,通过获取所述液晶面板在正视角度α和斜视角度β下的gamma曲线,再根据gamma曲线确定所述实际亮度值Lvα和Lvβ。
优选地,在完成步骤S106之后,得出主像素区域M的灰阶与亮度的关系Gm-Lv曲线以及次像素区域S的灰阶与亮度的关系Gs-Lv曲线,对所述Gm-Lv曲线和Gs-Lv曲线中出现的奇异点采用局部加权回归散点平滑法进行处理或者采用幂函数拟合处理,其中,所述幂函数的表达式为:f=m*x^n+k。
优选地,在步骤S105中,加入判断条件:
Gmx≥Gm(x-1),Gsx≥Gs(x-1);
在满足条件Gmx≥Gm(x-1),Gsx≥Gs(x-1)的情况下y取得最小值时对应的灰阶Gmx和Gsx,设定为像素单元在灰阶Gx时分别向主像素区域M和次像素区域S输入的灰阶。
优选地,a:b=2:1或3:1。
本发明的另一方面是提供了一种图像的显示系统,包括:
一液晶面板,所述液晶面板划分为多个显示单元,所述显示单元包括第一显示区域和第二显示区域,所述第一显示区域包括a个像素单元,所述第二显示区域包括b个像素单元,其中,a、b为大于0的整数;
一数据信号接收单元,用于接收图像的数据信号;
一数据信号处理单元,偶接于所述数据信号接收单元,用于将所述图像的数据信号对应于像素单元的灰阶G划分为第一灰阶Gm和第二灰阶Gs组合;
所述数据信号处理单元偶接于所述液晶面板,将所述第一灰阶Gm输入到所述第一显示区域的像素单元中,将所述第二灰阶Gs输入到所述第二显示区域的像素单元中,在所述液晶面板中显示所述图像。
有益效果:
本发明提供的图像的显示方法以及显示系统,通过在传统的RGB三像素液晶面板中模拟2D1G面板的显示,由此,为了降低色偏的问题而将一个像素单元的灰阶值转换为主像素区域和次像素区域的灰阶值的组合时,能够对转换效果进行模拟评估,确保硬件芯片设计的质量。
附图说明
图1是本发明实施例提供的显示系统的结构框图。
图2是本发明实施例提供液晶面板的显示区域的示意图。
图3是本发明实施例提供的灰阶转换方法的流程图。
图4是本发明实施例提供的液晶面板在灰阶调整之前的gamma曲线图。
图5是本发明实施例提供的液晶面板在灰阶调整之后的gamma曲线图。
图6是本发明实施例在灰阶调整之后的灰阶与亮度的关系曲线图。
图7是本发明实施例采用方法一对如图6的曲线图平滑处理后的图示。
图8是本发明实施例采用方法二对如图6的曲线图平滑处理过程的图示。
图9是本发明实施例采用方法二对如图6的曲线图平滑处理过程的图示。
图10是本发明实施例采用方法二对如图6的曲线图平滑处理后的图示。
图11是本发明另一实施例的液晶面板在灰阶调整之后的gamma曲线图。
图12是本发明另一实施例在灰阶调整之后的灰阶与亮度的关系曲线图。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案以及优点更加清楚明白,下面将结合附图用实施例对本发明做进一步说明。
参阅图1和图2,本实施例提供的图像的显示系统,包括:
传统的液晶面板1,包括多个像素单元5,每一像素单元5包括红色子像素R、绿色子像素G以及蓝色子像素B。将液晶面板1划分为多个显示单元4(图1中只是示例性的示出了其中的一个),显示单元4包括第一显示区域41和第二显示区域42,其中,第一显示区域41包括a个像素单元5,第二显示区域42包括b个像素单元5,以使显示单元4中形成面积比为a:b的两个显示区域。在本实施例中,如图2所示,第一显示区域41包括2个像素单元5,第二显示区域42包括b个像素单元5,即第一显示区域41和第二显示区域42的面积比为2:1。a、b可以为任意大于0的整数,根据需要第一显示区域41和第二显示区域42的面积比来确定,比较优选的比例是2:1或3:1。
该显示系统还包括数据信号接收单元(2)和数据信号处理单元(3),其中数据信号接收单元(2)用于接收图像的数据信号;数据信号处理单元(3)偶接于数据信号接收单元(2),用于将图像的数据信号对应于像素单元5的灰阶G划分为第一灰阶Gm和第二灰阶Gs组合,然后将第一灰阶Gm输入到第一显示区域41的像素单元5中,将第二灰阶Gs输入到第二显示区域42的像素单元5中,在液晶面板1中显示所述图像。
如图3所示的流程图,对于将灰阶G划分为第一灰阶Gm和第二灰阶Gs组合的步骤具体包括:
(a)、获取所述液晶面板在正视角度α下的每一灰阶G的实际亮度值Lvα。
(b)、获取所述液晶面板在斜视角度β下的每一灰阶G的实际亮度值Lvβ。
(c)、将液晶面板的每一像素单元划分为面积比为a:b的主像素区域M和次像素区域S,将实际亮度值Lvα和Lvβ划分,建立在主像素区域M和次像素区域S中灰阶G与实际亮度值的对应关系。按照如下的关系式进行划分:
LvMα:LvSα=a:b,LvMα+LvSα=Lvα;
LvMβ:LvSβ=a:b,LvMβ+LvSβ=Lvβ;
分别获取所述主像素区域M在正视角度α和斜视角度β下的每一灰阶G的实际亮度值LvMα和LvMβ;分别获取所述次像素区域S在正视角度α和斜视角度β下的每一灰阶G的实际亮度值LvSα和LvSβ。
(d)、根据步骤(a)和(b)获取的最高灰阶的实际亮度值,计算每一灰阶的理论亮度值。例如最高灰阶max的实际亮度值Lvα(max)和Lvβ(max),结合公式:gamma(γ)=2.2以及计算获取所述液晶面板在正视角度α和斜视角度β下的每一灰阶G的理论亮度值LvGα和LvGβ。
(e)、设定输入到某一像素单元的主像素区域M和次像素区域S的灰阶组合,使得该像素单元在正视角度和斜视角度下,实际亮度值与理论亮度值的差值之和最小。具体地,对于像素单元的其中一个灰阶Gx,假定输入到主像素区域M和次像素区域S的灰阶分别为Gmx和Gsx,根据步骤(c)的结果得到实际亮度值LvMxα、LvMxβ、LvSxα和LvSxβ,根据步骤(d)的结果得到理论亮度值LvGxα和LvGxβ;计算以下关系式:
Δ1=LvMxα+LvSxα-LvGxα;
Δ2=LvMxβ+LvSxβ-LvGxβ;
y=Δ12+Δ22;
当y取得最小值时对应的灰阶Gmx和Gsx,设定为像素单元在灰阶Gx时分别向主像素区域M和次像素区域S输入的灰阶。
(f)、对于像素单元的每一个灰阶,重复步骤(e),完成将灰阶G划分为第一灰阶Gm和第二灰阶Gs组合的步骤。
在本实施例中,正视角度α为0°,斜视角度β为60°。在另外的一些实施例中,斜视角度β也可以在30~80°的范围内选择。其中,正视角度是指液晶显示器的正视角方向,斜视角度是指相对液晶显示器的正视角方向所形成的角度。
在本实施例中,所述液晶面板的灰阶包括256个灰阶,从0~255,其中最高灰阶max为255灰阶。
下面以主像素区域M和次像素区域S的面积比为a:b=2:1,正视角度α=0°,斜视角度β=60°为具体的例子。
首先,获取液晶面板在正视角度0°和斜视角度60°下的gamma曲线,如图4所示。根据该gamma曲线确定在正视角度0°和斜视角度60°下每一灰阶G(0-255)的实际亮度值Lv0(0-255)以及Lv60(0-255)。
然后,按照主像素区域M和次像素区域S的面积比a:b=2:1,将实际亮度值Lv0和Lv60划分为LvM0、LvS0、LvM60和LvS0,LvM0、LvS0、LvM60和LvS0满足以下关系式:
LvM0:LvS0=2:1,LvM0+LvS0=Lv0;
LvM60:LvS60=2:1,LvM60+LvS60=Lv60;
获取主像素区域M在正视角度0°和斜视角度60°下每一灰阶G(0-255)的实际亮度值LvM0(0-255)以及LvM60(0-255);获取次像素区域S在正视角度0°和斜视角度60°下每一灰阶G(0-255)的实际亮度值LvS0(0-255)以及LvS60(0-255),建立在主像素区域M和次像素区域S中灰阶G与实际亮度值的对应关系。
进一步地,根据最高灰阶255灰阶的实际亮度值Lv0(255)以及Lv60(255),结合公式:gamma(γ)=2.2以及计算获取所述液晶面板在正视角度0°和斜视角度60°下的每一灰阶G(0-255)的理论亮度值LvG0(0-255)以及LvG60(0-255),建立灰阶G与理论亮度值的对应关系。
进一步地,对于像素单元的其中一个灰阶Gx(Gx为0-255的其中一个),假定输入到主像素区域M和次像素区域S的灰阶分别为Gmx和Gsx,根据前述建立的在主像素区域M和次像素区域S中灰阶G与实际亮度值的对应关系,得到灰阶Gmx和Gsx对应的实际亮度值LvMx0、LvMx60、LvSx0和LvSx60,根据前述建立的灰阶G与理论亮度值的对应关系,得到灰阶Gx对应的理论亮度值LvGx0和LvGx60;计算以下关系式:
Δ1=LvMx0+LvSx0-LvGx0;
Δ2=LvMx60+LvSx60-LvGx60;
y=Δ12+Δ22;
通过多次Gmx和Gsx取值组合尝试,当Gmx和Gsx的取值组合使得上式中y取得最小值时,将此时的灰阶Gmx和Gsx设定为像素单元在灰阶Gx时分别向主像素区域M和次像素区域S输入的灰阶。
最后,对于像素单元的每一个灰阶G(0-255),重复上一步骤,最终获得液晶面板的所有灰阶(0-255)中分别向主像素区域M和次像素区域S输入的灰阶。
本实施例通过对主像素区域M和次像素区域S的灰阶进行调整后,液晶面板在正视角度0°和斜视角度60°下的gamma曲线如图5所示。通过对主像素区域M和次像素区域S的灰阶进行设定,使得主像素区域M和次像素区域S在正视角度和斜视角度下,其获得的gamma曲线都接近于gamma(γ)2.2,在达到降低色偏的问题同时能够达到良好的显示效果,在保证正视角度的显示效果不发生明显变化的情况下,改善了大视角度时的漏光问题和色偏问题。
图6示出了按照以上步骤设定后主像素区域M的灰阶与亮度的关系Gm-Lv曲线以及次像素区域S的灰阶与亮度的关系Gs-Lv曲线图。如图6所示的关系曲线中,在157灰阶左右出现了灰阶反转,并且曲线上有很多奇异的离散数值点,这影响了液晶显示器的显示品质。为了改善这个问题,可以采用如下的方法对关系曲线进行平滑处理:
(1)采用局部加权回归散点平滑法(locally weighted scatter plot smoothing,LOWESS或LOESS)进行平滑处理。LOWESS方法类似于移动平均技术,是在指定的窗口之内,每一点的数值都用窗口内临近的数据进行加权回归得到的,回归方程可用线性的或者二次的。如果在指定的窗口宽度之内,拟进行平滑的数据点两侧的进行平滑的数据点是相等的,则为对称LOWESS,如果两侧数据点不等,则为非对称LOWESS。一般来说,LOWESS方法包括以下步骤:
(a1)计算指定窗口内各个数据点的初始权重,权重函数一般表达为数值之间欧氏距离比值的立方函数;
(b1)利用初始权重进行回归估计,利用估计式的残差定义稳健的权函数,计算新的权重;
(c1)利用新的权重重复步骤(b1),不停的修正权函数,第N步收敛后可根据多项式和权重得到任意点的光滑值。
利用LOWESS方法进行数据平滑处理的重点参数在于窗口宽度的选择,窗口宽度过大将使得光滑描点涵盖的历史数据过多,降低最新价格信息对平滑值的影响,反之,过窄的窗口宽度使“平滑”后的数据并不平滑。
本实施例中,按照LOWESS方法处理后的灰阶与亮度的关系曲线图如图7所示。经过处理后的关系曲线平滑,提高了液晶显示器的显示品质。
(2)采用幂函数拟合处理。在反转灰阶(例如本实施例中157灰阶)之后进行曲线拟合,其中,本实施例中采用的幂函数的表达式为:f=m*x^n+k。
图8和图9为幂函数拟合过程的图示。其中,图8为对次像素区域S的灰阶与亮度的关系Gs-Lv曲线进行拟合的图示,图中横坐标表示从反转灰阶开始的灰阶值,纵坐标表示次像素区域S对应的灰阶,曲线power1为拟合得到的曲线;图9为对主像素区域M的灰阶与亮度的关系Gm-Lv曲线进行拟合的图示,图中横坐标表示从反转灰阶开始的灰阶值,纵坐标表示主像素区域M对应的灰阶,曲线power2为拟合得到的曲线。
本实施例中,按照幂函数拟合处理方法处理后的灰阶与亮度的关系曲线图如图10所示,包括主像素区域M的Gm-Lv曲线和次像素区域S的Gs-Lv曲线。经过处理后的关系曲线平滑,提高了液晶显示器的显示品质,并且,采用幂函数拟合的方法简单、快捷、准确。
在另外的实施例中,为了解决出现的奇异的离散数值点的问题,在进行设定输入到主像素区域M和次像素区域S的灰阶Gmx和Gsx的步骤时,加入了比较的条件。例如,对于像素单元的其中一个灰阶Gx(例如100灰阶),假定输入到主像素区域M和次像素区域S的灰阶分别为Gmx和Gsx;该像素单元的上一个灰阶G(x-1)(99灰阶)需要输入到主像素区域M和次像素区域S的灰阶分别为Gm(x-1)和Gs(x-1);
在计算以下关系式:
Δ1=LvMxα+LvSxα-LvGxα;
Δ2=LvMxβ+LvSxβ-LvGxβ;
y=Δ12+Δ22;
的过程中,加入判断条件:
Gmx≥Gm(x-1),Gsx≥Gs(x-1);
在满足条件Gmx≥Gm(x-1),Gsx≥Gs(x-1)的情况下y取得最小值时对应的灰阶Gmx和Gsx,设定为像素单元在灰阶Gx时分别向主像素区域M和次像素区域S输入的灰阶。加入以上判断条件后,液晶面板在正视角度0°和斜视角度60°下的gamma曲线如图11所示。
由于加入了判断条件,对于一个像素单元,后一个灰阶中输入到主像素区域M和次像素区域S的灰阶分别不小于该像素单元的前一个灰阶中输入的主像素区域M和次像素区域S的灰阶,使得最终得到的灰阶与亮度的关系曲线中不会出现奇异点,得到平滑的曲线。
图12示出了按照加入判断条件的步骤设定后,主像素区域M的灰阶与亮度的关系Gm-Lv曲线以及次像素区域S的灰阶与亮度的关系Gs-Lv曲线图。从图12中可以看出,Gm-Lv曲线和Gs-Lv曲线为平滑的曲线,其中,次像素区域S在135灰阶之后亮度饱和,因此按照本实施例进行设定灰阶值,可以提升液晶显示器的显示品质。
本实施例中,按照以上步骤获得每一灰阶G对应的第一灰阶Gm和第二灰阶Gs组合之后,对于一幅图像的RGB数据信号,根据白平衡对照表(WhiteTraking Look up Table,WT LUP),以Gm和Gs分别替换G,得出第一显示区域的WT LUP和第二显示区域的WT LUP,将一副图像中的每个像素的R/G/B灰阶G,按照第一灰阶Gm和第二灰阶Gs组合替换,最后将第一灰阶Gm输入到第一显示区域的像素单元中,将第二灰阶Gs输入到第二显示区域的像素单元中,显示所述图像。
综上所述,本发明提供的图像的显示方法以及显示系统,通过在传统的RGB三像素液晶面板中模拟2D1G面板的显示,由此,为了降低色偏的问题而将一个像素单元的灰阶值转换为主像素区域和次像素区域的灰阶值的组合时,能够对转换效果进行模拟评估,确保硬件芯片设计的质量。
显然,本发明的保护范围并不局限于上诉的具体实施方式,本领域的技术人员可以对发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。
Claims (10)
1.一种图像的显示方法,其特征在于,包括:
提供一液晶面板,所述液晶面板包括多个像素单元;
将所述液晶面板划分为多个显示单元,所述显示单元包括第一显示区域和第二显示区域,所述第一显示区域包括a个像素单元,所述第二显示区域包括b个像素单元,其中,a、b为大于0的整数;
提供一图像的数据信号;
将所述图像的数据信号对应于像素单元的灰阶G划分为第一灰阶Gm和第二灰阶Gs组合;
将所述第一灰阶Gm输入到所述第一显示区域的像素单元中,将所述第二灰阶Gs输入到所述第二显示区域的像素单元中,显示所述图像。
2.根据权利要求1所述的图像的显示方法,其特征在于,将灰阶G划分为第一灰阶Gm和第二灰阶Gs组合的步骤具体包括:
S101、获取所述液晶面板在正视角度α下的每一灰阶G的实际亮度值Lvα;
S102、获取所述液晶面板在斜视角度β下的每一灰阶G的实际亮度值Lvβ;
S103、将液晶面板的每一像素单元划分为面积比为a:b的主像素区域M和次像素区域S,将实际亮度值Lvα和Lvβ按照如下的关系式进行划分:
LvMα:LvSα=a:b,LvMα+LvSα=Lvα;
LvMβ:LvSβ=a:b,LvMβ+LvSβ=Lvβ;
分别获取所述主像素区域M在正视角度α和斜视角度β下的每一灰阶G的实际亮度值LvMα和LvMβ;分别获取所述次像素区域S在正视角度α和斜视角度β下的每一灰阶G的实际亮度值LvSα和LvSβ;
S104、根据步骤S101和S102获取的最高灰阶max的实际亮度值Lvα(max)和Lvβ(max),结合公式:gamma(γ)=2.2以及计算获取所述液晶面板在正视角度α和斜视角度β下的每一灰阶G的理论亮度值LvGα和LvGβ;
S105、对于像素单元的其中一个灰阶Gx,假定输入到主像素区域M和次像素区域S的灰阶分别为Gmx和Gsx,根据步骤S103的结果得到实际亮度值LvMxα、LvMxβ、LvSxα和LvSxβ,根据步骤S104的结果得到理论亮度值LvGxα和LvGxβ;计算以下关系式:
Δ1=LvMxα+LvSxα-LvGxα;
Δ2=LvMxβ+LvSxβ-LvGxβ;
y=Δ12+Δ22;
当y取得最小值时对应的灰阶Gmx和Gsx,设定为像素单元在灰阶Gx时分别向主像素区域M和次像素区域S输入的灰阶;
S106、对于像素单元的每一个灰阶G,重复步骤S105,完成将灰阶G划分为第一灰阶Gm和第二灰阶Gs组合的步骤。
3.根据权利要求2所述的图像的显示方法,其特征在于,所述正视角度α为0°,所述斜视角度β为30~80°。
4.根据权利要求3所述的图像的显示方法,其特征在于,所述斜视角度β为60°。
5.根据权利要求2所述的图像的显示方法,其特征在于,所述液晶面板的灰阶包括256个灰阶,从0~255,其中最高灰阶max为255灰阶。
6.根据权利要求2所述的图像的显示方法,其特征在于,通过获取所述液晶面板在正视角度α和斜视角度β下的gamma曲线,再根据gamma曲线确定所述实际亮度值Lvα和Lvβ。
7.根据权利要求2-6任一所述的图像的显示方法,其特征在于,在完成步骤S106之后,得出主像素区域M的灰阶与亮度的关系Gm-Lv曲线以及次像素区域S的灰阶与亮度的关系Gs-Lv曲线,对所述Gm-Lv曲线和Gs-Lv曲线中出现的奇异点采用局部加权回归散点平滑法进行处理或者采用幂函数拟合处理,其中,所述幂函数的表达式为:f=m*x^n+k。
8.根据权利要求2-6任一所述的图像的显示方法,其特征在于,在步骤S105中,加入判断条件:
Gmx≥Gm(x-1),Gsx≥Gs(x-1);
在满足条件Gmx≥Gm(x-1),Gsx≥Gs(x-1)的情况下y取得最小值时对应的灰阶Gmx和Gsx,设定为像素单元在灰阶Gx时分别向主像素区域M和次像素区域S输入的灰阶。
9.根据权利要求1或2所述的图像的显示方法,其特征在于,a:b=2:1或3:1。
10.一种图像的显示系统,其特征在于,包括:
一液晶面板,所述液晶面板划分为多个显示单元,所述显示单元包括第一显示区域和第二显示区域,所述第一显示区域包括a个像素单元,所述第二显示区域包括b个像素单元,其中,a、b为大于0的整数;
一数据信号接收单元,用于接收图像的数据信号;
一数据信号处理单元,偶接于所述数据信号接收单元,用于将所述图像的数据信号对应于像素单元的灰阶G划分为第一灰阶Gm和第二灰阶Gs组合;
所述数据信号处理单元偶接于所述液晶面板,将所述第一灰阶Gm输入到所述第一显示区域的像素单元中,将所述第二灰阶Gs输入到所述第二显示区域的像素单元中,在所述液晶面板中显示所述图像。
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SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
C14 | Grant of patent or utility model | ||
GR01 | Patent grant |