CN105609031B - 光线治疗显示装置 - Google Patents

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Abstract

公开了光线治疗显示装置及其控制方法。根据一个方面,所述显示装置可以包括:显示单元,包括多个像素;以及控制器,被布置为接收包括多个图像帧的图像信号,然后,如果确定图像帧中的某些表示静止图像,则在图像帧的所述某些中的紧挨着的连续图像帧之间插入子图像帧,子图像帧使得多个像素中的至少一个发射指定波长的光。

Description

光线治疗显示装置
技术领域
所描述的技术总体上涉及平板显示装置,更具体地讲,涉及一种便于使用光治疗疾病或紊乱的显示装置和相关控制方法。
背景技术
光暴露方法近来已经得到发展,用于疾病或紊乱的治疗。这些治疗方法包括使患者暴露于特定波长带的光的方法,以及使患者暴露于光并与药物治疗相结合的方法。这样的治疗方法通常被称为光线治疗。
例如,光线治疗已经用于治疗诸如新生儿黄疸、痤疮、银屑病、湿疹、癌症、神经性紊乱、季节性情感障碍、抑郁症、暴食症、与帕金森病相关的手震颤、溃疡和昼夜节律维持紊乱的疾病以及其他疾病、紊乱或不健康。光线治疗已被用于促进创伤愈合、促进放松、提高生育力、刺激毛发生长以及减少脂肪和皱纹的表现。
为了治疗特定的疾病,已经开发出了一些光线治疗装置。通常,将这些光线治疗装置设计为向患者传输特定地控制的光。光线治疗装置可以使用荧光灯、卤素灯、无机或有机发光二极管作为直接斑点光,或与光纤组合。
光线治疗的效果通常依赖于所使用的光的强度、暴露于光的表面积和包括用于治疗疾病或紊乱的有效波长的光谱的百分比。
在该背景技术部分中公开的上述信息仅用于增强对背景的理解,因此上述信息可包含不形成对本领域普通技术人员而言在本国已经知晓的现有技术的信息。
发明内容
本发明的实施例通过提供一种能使用光治疗特定的疾病或紊乱的显示装置及其控制方法,并且/或者通过提供一种用于减少由于光线治疗导致的显示图像的扭曲的显示装置及其控制方法,来帮助解决上述问题和其他问题。
根据一个方面,显示装置可以包括:显示单元,包括多个像素;以及控制器,被布置为接收包括多个图像帧的图像信号。如果确定图像帧中的某些表示静止图像,则控制器被布置为在图像帧中的所述某些中的紧挨着的连续(紧紧接续的)图像帧之间插入子图像帧,子图像帧使得所述多个像素中的至少一个发射指定波长的光。
控制器还可以被构造成:将图像帧中的第一图像帧分成多个子图像,将多个子图像与在第一图像帧之前接收到的前一个图像帧的对应的子图像进行比较,检测比较的子图像是否彼此不同,从而确定图像信号是否表示静止图像。
显示装置还可以包括存储器,存储器存储与待发射的光的所述指定波长对应的信息。
控制器还可以被布置为接收用于控制子图像帧的插入的控制信号,并且可以根据控制信号从存储器读取所述信息。
多个图像帧可以包括紧挨着的连续(紧紧接续)的第一图像帧和第二图像帧,控制器还可以被构造为插入子图像帧,使得第一图像帧和子图像帧之间的间隔大于子图像帧和第二图像帧之间的间隔。
控制信号可以包括指导控制器选择性地读取与所述指定波长对应的所述信息的信号。
控制器还可以被构造为:至少部分地根据由控制信号选择的子图像帧的所述指定波长来校正图像信号的颜色。
控制器还可以被构造为:至少部分地根据第一图像帧和子图像帧之间的间隔与子图像帧和第二图像帧之间的间隔的比来校正图像信号的颜色。
存储器还可以存储与用于校正图像信号的颜色的颜色校正矩阵对应的信息。
控制器还可以被构造为读取所述信息,并且在连续的图像帧之间插入多个子图像帧。
控制信号可以包括信号,所述信号用于指导控制器,使得用于发射与指定时间区对应的波长的光的子图像帧被显示。
控制显示装置的方法包括:接收图像信号;确定图像信号是否表示静止图像;以及如果确定图像信号表示静止图像,则在紧挨着的连续(紧紧接续的)的图像帧之间插入子图像帧,子图像帧使得所述多个像素的至少一个发射指定波长的光。
所述确定的步骤还可以包括:将图像帧中的第一图像帧分成多个子图像;以及通过将图像帧中的第一图像帧的子图像与先前图像帧的对应的子图像进行比较,检测连续的图像帧的子图像是否表示静止图像。
所述方法还可以包括:接收用于控制子图像帧的插入的控制信号;以及从存储器读取与根据子图像帧而待发射的光的指定波长对应的信息。
所述插入的步骤还可以包括:在图像帧的连续的第一图像帧和第二图像帧之间插入子图像帧,使得第一图像帧和子图像帧之间的间隔大于子图像帧和第二图像帧之间的间隔。
所述读取的步骤还可以包括从存储器选择性地读取所述信息。
所述方法还可以包括根据与选择性地读取的信息对应的指定波长来校正图像信号的颜色。
所述校正的步骤还可以包括至少部分地根据第一图像帧和子图像帧之间的间隔与子图像帧和第二图像帧之间的间隔的比来校正图像信号的颜色。
所述信息可以与多个所述指定波长对应。
所述插入的步骤还可以包括在两个紧挨着的连续(紧紧接续)的图像帧之间分别顺序地插入多个子图像帧中的每个。
示例性实施例中的至少一个可以有利地减少显示图像的扭曲并且帮助治疗特定的疾病或紊乱。
可实施性的另外的范围将通过以下的详细描述变得清楚。
然而,由于本领域技术人员可以清楚地理解在精神和范围内的各种修改和改变,所以将理解的是,仅通过示例的方式提供详细的描述和诸如示例性实施例的特定示例性实施例。
附图说明
图1是与示例性实施例相关的显示装置的框图。
图2是示出与示例性实施例相关的控制显示装置的方法的流程图。
图3和图4是示出根据示例性实施例的将光线治疗图像插入到输入图像中的示例的图。
图5至图7是示出根据另一示例性实施例的用于控制光线治疗图像的波长的方法的图。
具体实施方式
在下文中,将参照附图详细描述本说明书中公开的示例性实施例。在本说明书中,相同或相似的组件将由相同或相似的附图标记来表示,并将省略其重叠的描述。
在以下描述中使用的用于组件的术语“模块”和“单元”仅被用于容易地做出说明。因此,这些术语本身不具有将它们彼此区分的意义或作用。
此外,在本说明书的示例性实施例的描述中,当确定与本发明相关的公知技术的详细描述会模糊本发明的主旨时,可以省略这样的详细描述。
另外,提供附图仅为了使得本说明书中公开的示例性实施例容易理解并不应该被解释为限制本说明书中公开的精神,将理解的是,在不脱离范围和精神的情况下,本发明包括所有修改、等同物和替换。
包括诸如第一、第二等的序数的术语将仅被用来描述各种组件,并不被解释为限制这些组件。
这些术语仅被用来区分一个组件与其他组件。
将理解的是,当一个组件被称作“连接”或“结合”到另一组件时,该组件可直接连接或直接结合到另一组件,或者连接或结合到另一个组件并使其他组件介于它们之间。
另一方面,将理解的是,当一个组件被称作“直接地连接或结合”到另一个组件时,该组件可连接或结合到另一组件而没有其他组件介于它们之间。
除非上下文另有清楚的指示,否则单数形式将包括复数形式。
还将理解的是,在本说明书中使用的术语“包括”或“具有”表示存在陈述的特征、数字、步骤、操作、组件、部件或其组合,但并不排除存在或添加一个或更多个其他特征、数字、步骤、操作、组件、部件或其组合。
各个图未必是按比例的。所有数值是近似的,并可以变化。具体材料和组成的所有示例仅被看作非限制性的和示例性的。可以代替地使用其他合适的材料和组成。
本说明书中描述的显示装置可以包括数字TV、移动电话、智能电话、膝上型计算机、数字广播终端、个人数字助理(PDA)、便携式多媒体播放器(PMP)、导航装置、板型PC(slate PC)、平板PC(tablet PC)、超极本、可穿戴装置(例如,手表型终端(智能手表)、眼镜型终端(智能眼镜)、头戴式显示器(HMD))、桌上型计算机、数字标牌等。
图1是与示例性实施例相关的显示装置的框图。参照图1,显示装置包括具有多个像素PX的显示单元130、扫描驱动器120、数据驱动器110、时序控制器100和存储器140。此外,显示装置可以连接到应用处理器200。另外,用户输入单元210可以连接到应用处理器200。应用处理器200和用户输入单元210可以设置在显示装置外部,或者可以并入显示装置中。
图1中示出的组成元件对显示装置的实施例来说不是必要的,所以本说明书中描述的显示装置可以包括比以上描述的组成元件更多或更少的组成元件。
显示单元130是包括连接到对应的扫描线S1至Sn和对应的数据线D1至Dm的多个像素PX的显示面板。
多个像素PX中的每个根据发送到对应像素PX的图像数据信号来显示图像。包括在显示单元130中的多个像素PX分别连接到多条扫描线S1至Sn和多条数据线D1至Dm,并以近似矩阵形式布置。
多条扫描线S1至Sn基本上沿行方向延伸,使得在示出的实施例中多条扫描线S1至Sn几乎彼此平行。
数据线D1至Dm基本上沿列方向延伸,使得在此实施例中数据线D1至Dm几乎彼此平行。
扫描驱动器120经由多条扫描线S1至Sn连接到显示单元130。扫描驱动器120根据扫描控制信号CONT2产生用于激活显示单元130的每个像素PX的多个扫描信号,并将扫描信号发送到对应的扫描线S1至Sn。
扫描控制信号CONT2是用于控制扫描驱动器120的操作的信号,并由时序控制器100产生。扫描控制信号CONT2可以包括扫描开始信号、时钟信号CLK(未示出但以例如已知的方式包括在CONT2中)等。扫描开始信号是用于产生用来显示图像的一帧的第一扫描信号的信号。时钟信号CLK是用于将扫描信号顺序地施加到多条扫描线S1至Sn的同步信号。
数据驱动器110经由多条数据线D1至Dm连接到显示单元130的每个像素PX。数据驱动器110接收图像数据信号DATA并根据数据控制信号CONT1将接收到的图像数据信号DATA发送到对应的数据线D1至Dm。
数据控制信号CONT1是用于控制数据驱动器110的操作的信号,并由时序控制器100产生。
数据驱动器110根据图像数据信号DATA选择灰度电压,并将灰度电压作为数据信号发送到数据线D1至Dm中的适当的一个。
时序控制器100可以接收从应用处理器200接收到的图像信号IS、用于控制图像信号IS的显示的输入控制信号,以及光线治疗控制信号CONTS。
图像信号IS包含关于显示单元130的每个像素PX的亮度信息,亮度具有预定量的灰度,例如1024、256或64。
发送到时序控制器100的输入控制信号的示例是垂直同步信号、水平同步信号、主时钟信号MCLK、数据使能信号等。
时序控制器100可以根据光线治疗控制信号CONTS在显示单元130上显示光线治疗图像。具体地讲,时序控制器100可以将用于读取光线治疗图像的信号READ发送到存储器140,并且还可以从存储器140读取光线治疗图像信号T_IS。时序控制器100可以接收每帧的图像信号并检测图像信号是否是静止图像。此外,根据图像信号是否是静止图像,时序控制器100可以产生用于控制待显示在显示单元130中的光线治疗图像的信号。
更具体地讲,时序控制器100将当前输入图像的当前帧图像分成多个子图像。另外,时序控制器100将多个子图像与先前接收的先前帧图像的对应子图像进行比较,并且检测每个子图像是否不同于其对应的先前帧。
例如,时序控制器100将包括在输入图像信号中的帧图像分成两个子图像,即,第一子图像和第二子图像,将子图像中的一个的像素值与先前帧图像的对应的子图像的像素值进行比较,并且如果两个像素值之差在预定的阈值以下,则确定子图像为静止图像(即,不动的图像)。同样地,如果像素值之差超过预定的阈值,则确定图像为运动图像。
如果确定子图像为静止图像,则时序控制器100可以从存储器140读取光线治疗图像信号T_IS,并将其与图像信号混合以产生图像数据信号DATA。此外,时序控制器100基于接收到的图像信号IS、光线治疗图像信号T_IS、输入控制信号和光线治疗控制信号CONTS来对图像信号IS和/或光线治疗图像信号T_IS进行适当的图像处理,使得其满足显示单元130和数据驱动器110的操作条件(例如,对于显示单元130和数据驱动器110而言处于适当的格式)。
具体地,时序控制器100可以通过对图像信号IS执行诸如伽玛校正、亮度补偿、颜色校正等的各种图像处理过程来产生图像数据信号DATA。
时序控制器100可以产生图像数据信号DATA,使得根据图像信号IS的图像和根据光线治疗图像信号T_IS的图像适当地混合并显示。另外,时序控制器100可以根据光线治疗图像信号T_IS校正图像信号IS的颜色。这将在随后参照图2进行描述。
另外,时序控制器100将用于控制扫描驱动器120的操作的扫描控制信号CONT2发送到扫描驱动器120。
时序控制器100产生用于控制数据驱动器110的操作的数据控制信号CONT1,并且将数据控制信号CONT1与先前图像处理过的图像数据信号DATA一起发送到数据驱动器110。
存储器140存储与多个光线治疗图像信号T_IS对应的颜色校正矩阵值,并且还存储每个光线治疗图像。
根据从存储器140读取的光线治疗图像信号T_IS,时序控制器100可以对对应的颜色校正矩阵值与图像信号进行计算,以校正图像信号的颜色。
颜色校正矩阵值根据各个光线治疗图像的波长是不同的。
当用于显示特定波长的光的光线治疗图像的一个图像帧被插入在显示图像的图像帧之间时,在光线治疗图像和显示图像之间会发生颜色混合。即,受特定波长的光的影响,患者(或用户)可识别出显示图像的颜色是扭曲的。换言之,插入的光线治疗图像可改变感知到的显示图像的颜色。
因此,取决于光线治疗图像的波长的颜色校正矩阵值被输出到时序控制器100,并被用于修改或补偿图像信号,从而防止显示图像的扭曲。
存储器140可以包括闪存、硬盘、固态盘(SSD)、硅盘驱动器(silicon disk drive,SDD)、微型多媒体卡、卡式存储器(例如,SD或XD存储器)、随机存取存储器(RAM)、静态随机存取存储器(SRAM)、只读存储器(ROM)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)、可编程只读存储器(PROM)、磁存储器、磁盘和光盘中的至少一种。可以想到任何形式的信息存储。
应用处理器200将图像信号IS、输入控制信号和光线治疗控制信号CONTS输出到时序控制器100。在连接到用户输入单元210的同时,应用处理器200可以根据用户输入信息(UIS)产生信号,并将信号输出到时序控制器100。
应用处理器200可以根据用户输入信息(UIS)产生光线治疗控制信号CONTS。例如,应用处理器200可以产生光线治疗控制信号CONTS,使得显示单元130开始光线治疗图像的显示,用来显示特定波长的光。作为另一示例,应用处理器200可以产生光线治疗控制信号CONTS,使得显示单元130根据特定的时间区来开始光线治疗图像的显示,用来显示特定波长的光。
用户输入单元210(例如,触摸键、机械键、麦克风等)被设计为接收来自用户的信息,并将用户输入信息(UIS)发送到应用处理器200。例如,用户输入单元210可以接收想要在显示装置上显示光线治疗图像的用户的手势、语音输入和命令输入。然后,用户输入单元210可以产生对应的用户输入信息(UIS)并将其发送到应用处理器200。
现在将参照附图对与可以在如上所述配置的显示装置中实现的控制方法相关的示例性实施例进行描述。本领域技术人员将意识到的是,在不脱离这里公开的精神或期望的特征的情况下,可以按照各种不同的方式修改本发明。
图2是示出用于控制显示装置的方法的流程图。如上所述,时序控制器100从应用处理器200接收输入图像信号IS(S100)。然后,时序控制器100确定输入图像信号是否表示静止图像(S110)。时序控制器100将当前帧图像的每个子图像的像素值与先前帧图像的对应的子图像中的每个子图像的像素值进行比较,如果像素值之差在预定的阈值以下,则确定子图像表示静止图像(即为不动的图像),如果像素值之差超过预定的阈值,则确定子图像表示运动图像。
接着,如果确定图像信号为静止图像,则时序控制器100从存储器140读取光线治疗图像信号T_IS(S120)。在这种情况下,根据从应用处理器200接收的光线治疗控制信号CONTS,时序控制器100可以读取用于显示特定波长的光的光线治疗图像信号T_IS。然后时序控制器100可以从存储器140选择与光线治疗图像信号对应的颜色校正矩阵(S130),并且可以使用颜色校正矩阵来计算校正的或补偿的输入图像信号IS(S140)。例如,时序控制器100可以通过用输入图像信号IS的R、G、B矢量分量乘以颜色校正矩阵来校正输入图像信号IS的颜色。
时序控制器100可以考虑到输入图像帧的显示时间和光线治疗图像帧的显示时间来对输入图像信号IS和颜色校正矩阵进行计算。
然后,时序控制器100将光线治疗图像信号T_IS插入到校正的输入图像信号IS中(S150)。时序控制器100可以将光线治疗图像帧插入到校正的输入图像帧之间。这将参照图3和图4一起进行描述。
图3和图4是示出根据示例性实施例的将光线治疗图像插入到输入图像中的示例的图。如图3中所描述的,当输入图像信号IS是运动图像时,用于顺序地显示多个图像帧的周期可以是T1。如图4中所示,当输入图像信号IS是静止图像时,连续的静止图像的图像帧之间的间隔可以是大于周期T1的周期T2。
可以将光线治疗图像帧插入到静止图像的图像帧之间。具体地讲,将光线治疗图像帧插入到静止图像的第N图像帧和第N+1图像帧之间。
第N图像帧和光线治疗图像帧之间的间隔可以是大于T1的周期T3。另外,光线治疗图像帧和第N+1图像帧之间的间隔可以是小于T3的周期T4。
可以考虑到周期T3与周期T4的比对颜色校正矩阵与输入图像信号IS进行计算。例如,随着周期T3和周期T4之差变小,光线治疗图像帧的显示时间增加。然后,患者识别显示图像的颜色被进一步扭曲。因此,当周期T3和周期T4之差是“a”时的输入矩阵值小于当周期T3和周期T4之差是“b”(a>b)时的输入矩阵值。时序控制器100输出信号,使得颜色校正的输入图像帧和插入的光线治疗图像帧顺序地显示在显示单元130上(S160)。
接着,将参照图5至图7描述根据时间区显示不同波长的光的方法。图5至图7是示出根据另一示例性实施例的用于控制光线治疗图像的波长的方法的图。
根据当前示例性实施例,应用处理器200根据当前时间将光线治疗控制信号CONTS输出到时序控制器100,从而根据该时间在显示单元130上显示特定波长的光。
如图5中所示,应用处理器200可以输出光线治疗控制信号CONTS,使得显示单元130从06点到17点基本上显示近似464nm的波长的光。
当接收到光线治疗控制信号CONTS时,时序控制器100从存储器140读取用于显示464nm波长的光的光线治疗图像信号,并可以输出信号,使得当接收到静止图像信号时,光线治疗图像和静止图像混合并显示在显示单元130上。
如图6中所示,应用处理器200可以输出光线治疗控制信号CONTS,使得显示单元130从20点到06点显示近似440nm的波长的光。
当接收到光线治疗控制信号CONTS时,时序控制器100从存储器140读取用于显示440nm波长的光的光线治疗图像信号,并可以输出信号,使得当接收到静止图像信号时,光线治疗图像和静止图像以混合的方式(例如,以交替的方式)显示在显示单元130上。
另外,如图7中所示,应用处理器200可以输出光线治疗控制信号CONTS,使得显示单元130从17点到20点以空间交替的方式显示464nm和440nm的光。尽管图7示出了不同波长的光的图案是以交替的水平带显示,但是可想到任何波长的光的任何图案。
当接收到光线治疗控制信号CONTS时,时序控制器100从存储器140读取用于显示464nm波长的光的光线治疗图像信号和用于显示440nm波长的光的光线治疗图像信号,并且可以输出信号,使得当接收到静止图像信号时,光线治疗图像和静止图像以交替方式混合并显示在显示单元130上。
例如,用于显示464nm波长的光的光线治疗图像帧可以被插入在第一静止图像帧和第二静止图像帧之间,用于显示440nm波长的光的光线治疗图像帧可以被插入在第二静止图像帧和第三静止图像帧之间,464nm的光线治疗图像帧可以被插入在第三静止图像帧和第四静止图像帧之间,等等。
可选择地,时序控制器100可以利用用于显示464nm波长的光的光线治疗图像信号和用于显示440nm波长的光的光线治疗图像信号产生一个光线治疗图像帧。例如,时序控制器100可以产生用于根据像素行交替地发射464nm或440nm波长的光的光线治疗图像帧。另外,时序控制器100可以将产生的光线治疗图像插入在第一静止图像帧和第二静止图像帧之间。
本发明可被实现为记录程序的计算机可读介质中的代码。计算机可读介质可以包括存储了可被计算机系统读取的数据的任何和所有种类的记录装置。计算机可读介质的示例可以包括硬盘驱动器(HDD)、固态盘(SSD)、硅盘驱动器(SDD)、只读存储器(ROM)、随机存取存储器(RAM)、光盘只读存储器(CD-ROM)、磁带、软盘、光数据存储等,并且还可以包括以载波的形式(例如,通过因特网传输)实现的介质。
此外,该计算机还可以包括该终端的时序控制器100。
因此,以上详细描述不应被解释为限制性的,而被认为是说明性的。范围由权利要求的合理的解释来确定,并且等同内的所有改变落入在所述范围内。此外,公开的或另外理解的各种实施例的不同特征可以以任何方式混合和匹配,以产生本发明的范围内的另外的实施例。
<附图标记的描述>
100:时序控制器 110:数据驱动器
120:扫描驱动器 130:显示单元
140:存储器 200:应用处理器
210:用户输入单元

Claims (10)

1.一种显示装置,其特征在于,所述显示装置包括:
显示单元,包括多个像素;以及
控制器,被布置为接收包括多个图像帧的图像信号,然后,如果确定所述多个图像帧中的某些图像帧表示静止图像,则在所述多个图像帧中的所述某些图像帧中的紧挨着的连续的第一图像帧与第二图像帧之间插入子图像帧,使得所述第一图像帧和所述子图像帧之间的间隔大于所述子图像帧和所述第二图像帧之间的间隔,所述子图像帧使得所述多个像素中的至少一个发射指定波长的光,其中,所述指定波长的光为用于光线治疗的光。
2.如权利要求1所述的显示装置,其特征在于,所述控制器还被构造为:将所述多个图像帧中的第一图像帧分成多个子图像,将所述多个子图像与在所述第一图像帧之前接收到的前一个图像帧的对应的子图像进行比较,检测比较的子图像是否彼此不同,从而确定所述图像信号是否表示所述静止图像。
3.如权利要求1所述的显示装置,其特征在于,所述显示装置还包括存储器,所述存储器存储与待发射的光的所述指定波长对应的信息。
4.如权利要求3所述的显示装置,其特征在于,所述控制器还被布置为接收用于控制所述子图像帧的插入的控制信号,并根据所述控制信号从所述存储器读取所述信息。
5.如权利要求4所述的显示装置,其特征在于,所述控制信号包括指导所述控制器选择性地读取与所述指定波长对应的所述信息的信号。
6.如权利要求5所述的显示装置,其特征在于,所述控制器还被构造为:至少部分地根据由所述控制信号选择的所述子图像帧的所述指定波长来校正所述图像信号的颜色。
7.如权利要求6所述的显示装置,其特征在于,所述控制器还被构造为:至少部分地根据所述第一图像帧和所述子图像帧之间的所述间隔与所述子图像帧和所述第二图像帧之间的所述间隔的比来校正所述图像信号的所述颜色。
8.如权利要求6所述的显示装置,其特征在于,所述存储器还存储与用于校正所述图像信号的所述颜色的颜色校正矩阵对应的信息。
9.如权利要求5所述的显示装置,其特征在于,所述控制器还被构造为读取所述信息,并且在连续的图像帧之间插入多个所述子图像帧。
10.如权利要求4所述的显示装置,其特征在于,所述控制信号包括如下所述的信号:用于指导所述控制器,使得用于发射与指定时间区对应的波长的光的所述子图像帧被显示。
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