CN107784988A - 液晶显示装置和液晶显示装置的局部调光的方法 - Google Patents

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Abstract

本发明提供了一种液晶显示装置和液晶显示装置的局部调光的方法。该液晶显示装置的局部调光的方法包括:在液晶显示面板上显示具有单一灰度级的图像;检测在液晶显示面板的多个块之中的发生光泄漏或黑色均匀性(BU)缺陷的异常块;以及计算用于异常块的调光值。因此,可以独立地计算用于发生光泄漏或黑色均匀性缺陷的每个区域的调光值,并且所计算的调光值可以应用于局部调光。因此,可以减少光泄漏并且还可以解决黑色均匀性缺陷。

Description

液晶显示装置和液晶显示装置的局部调光的方法
相关申请的交叉引用
本申请要求于2016年8月30日提交到韩国知识产权局的第10-2016-0110941号韩国专利申请的优先权,其公开内容通过引用并入本文。
技术领域
本公开内容涉及液晶显示装置以及液晶显示装置的局部调光的方法,并且更具体地,涉及一种用于解决由于面板的特性而发生的光泄漏或黑色均匀性(BU)缺陷的液晶显示装置以及该液晶显示装置的局部调光的方法。
背景技术
近来,随着世界进入信息时代,用于可视地显示电信息信号的显示领域迅速增长。因此,已经开发出了诸如薄型化、重量减轻和低功耗的高性能的各种平面显示装置(flatdisplay device),并且正在迅速地替代传统的阴极射线管(CRT)。
具体地,平面显示装置可以包括液晶显示(LCD)装置、有机发光显示(OLED)装置、电泳显示(EPD)装置、等离子体显示面板(PDP)装置和电润湿显示(EWD)装置。特别地,在LCD装置中,包括以矩阵形式排列的多个液晶单元的液晶显示面板通过调整从背光单元提供的光的透射率来显示图像。
LCD装置通过使用电场调整液晶的透光率来显示图像。根据驱动液晶的电场的方向,LCD装置可以分为垂直电场驱动型LCD装置或水平电场驱动型LCD装置。在垂直电场驱动型LCD装置中,形成在上基板上的公共电极和形成在下基板上的像素电极被设置为彼此面对,并且在它们之间形成的垂直电场驱动液晶。垂直电场驱动型LCD装置具有高孔径比,但也具有窄视角。同时,在水平电场驱动型LCD装置中,在形成在同一基板上的像素电极和公共电极之间形成的水平电场可以以平面转换(IPS)模式驱动液晶。水平电场驱动型LCD装置由于其像素结构而具有宽视角和优异的色域。
然而,与垂直电场驱动型LCD装置相比,在水平电场驱动型LCD装置中,由于其像素结构,更容易在液晶显示面板的边缘处发生光泄漏。此外,在水平电场驱动型LCD装置中,很可能发生BU缺陷,BU缺陷意味着黑色区域不均匀地形成在液晶显示面板的整个表面上并且部分地出现亮点。
因此,正在进行用于解决LCD装置特别是水平电场驱动型LCD装置中的光泄漏和黑色均匀性缺陷的研究。
发明内容
本公开内容要实现的目的是提供如下一种液晶显示装置和液晶显示装置的局部调光的方法:其能够通过分别对发生光泄漏的区域和不发生光泄漏的区域应用不同的调光值来减少由于光泄漏引起的亮度不均匀性。
本公开内容要实现的另一个目的是提供如下一种液晶显示装置和液晶显示装置的局部调光的方法:其能够通过分别对发生黑色均匀性缺陷的区域和不发生黑色均匀性缺陷的区域应用不同的调光值来减小黑色均匀性缺陷。
本公开内容要实现的又一个目的是提供如下一种液晶显示装置和液晶显示装置的局部调光的方法:当通过针对各个块设置不同的调光值、分析输入数据以及针对各个像素应用增益来显示具有单一灰度级的图像时,具有均匀的亮度。
本公开内容的目的不限于上述目的,并且从下面的描述中,对于本领域普通技术人员来说,上面没有提到的其他目的将是显而易见的。
根据本公开内容的实施方式,提供了一种液晶显示装置的局部调光的方法。液晶显示装置的局部调光的方法包括:在液晶显示面板上显示具有单一灰度级的图像;检测液晶显示面板的多个块之中的发生光泄漏或黑色均匀性缺陷的异常块;以及计算用于异常块的调光值。因此,可以独立地计算用于发生光泄漏或黑色均匀性缺陷的每个区域的调光值,并且所计算的调光值能够应用于局部调光。因此,可以减少光泄漏并且还可以解决黑色均匀性缺陷。
根据本公开内容的另一实施方式,提供了一种液晶显示装置。该液晶显示装置包括:包括多个像素的液晶显示面板;包括多个光源的背光单元;以及局部调光单元,其基于灰度级调光值驱动背光单元。局部调光单元包括存储器,在该存储器中存储用于液晶面板的多个块的灰度级调光值。局部调光单元的存储器存储用于多个块之中的发生光泄漏或黑色均匀性缺陷的异常块和参考块的不同的灰度级调光值。因此,当对液晶显示装置进行局部调光时,可以使用存储在局部调光单元的存储器中的调光值。然后,可以调整其中发生光泄漏或黑色均匀性缺陷的异常块的亮度,因此,可以在整个液晶显示面板上获得均匀的亮度。
根据本公开内容的又一实施方式,提供了一种液晶显示装置的局部调光的方法。该液晶显示装置的局部调光的方法包括:在液晶显示面板上显示具有单一灰度级的图像;测量液晶显示面板的多个块的亮度;以及计算用于多个块中的中心块和边缘块的调光值。这里,计算调光值包括对中心块和发生光泄漏或黑色均匀性缺陷的边缘块应用不同的调光值。因此,可以独立地计算主要发生光泄漏或黑色均匀性缺陷的每个边缘块的调光值。因此,边缘块不被应用相同的调光值,而是分别被应用有不同的调光值。因此,可以减少光泄漏并且还可以解决黑色均匀性缺陷。
其他示例性实施方式的细节将包括在本发明的详细描述和附图中。
根据本公开内容,基于所测量的亮度值来调整发生光泄漏的块和不发生光泄漏的块的调光值。因此,可以解决通过常规局部调光的方法尚未解决的光泄漏。
此外,根据本公开内容,当黑色均匀性不均匀时,分别对液晶显示面板的块应用不同的调光值。因此,可以解决通过常规局部调光的方法尚未解决的液晶显示面板的黑色均匀性缺陷。
此外,根据本公开内容,当对液晶显示面板的块分别应用不同的调光值的同时,分析输入数据并应用增益。因此,可以从多个块获得均匀的亮度。
本公开内容的效果不限于上述效果,并且各种其他效果包括在本说明书中。
附图说明
根据结合附图的以下详细描述,将更清楚地理解本公开内容的上述和其他方面、特征和其他优点,其中:
图1是所提供的用于说明根据本公开内容的示例性实施方式的液晶显示装置的框图;
图2是等效地示出图1所示的液晶显示面板的像素阵列的一部分的电路图;
图3A是所提供的用于说明图1所示的液晶显示面板的多个块的示意图;
图3B是所提供的用于说明由光泄漏引起的问题的示意图;
图3C是所提供的用于说明由黑色均匀性缺陷引起的问题的示意图;
图4是所提供的用于说明根据本公开内容的示例性实施方式的液晶显示装置的局部调光的方法的流程图;
图5A是所提供的用于说明根据本公开内容的示例性实施方式的液晶显示装置的局部调光的方法中,对液晶显示面板进行扫描的处理的透视图;
图5B是所提供的用于说明在根据本公开内容的示例性实施方式的液晶显示装置的局部调光的方法中,通过在液晶显示面板上显示具有第一灰度级的图像并对液晶显示面板进行扫描而获取的亮度值的示意图;
图5C是所提供的用于说明在根据本公开内容的示例性实施方式的液晶显示装置的局部调光的方法中,通过在液晶显示面板上显示具有第二灰度级的图像并对液晶显示面板进行扫描而获取的亮度值的示意图;
图6A是示出参考块的调光曲线的示例的图;
图6B是示出异常块的调光曲线的示例的图;
图7是所提供的用于说明通过根据本公开内容的示例性实施方式的液晶显示装置的局部调光的方法设置的局部调光驱动方法的流程图;
图8A是所提供的用于说明在根据本公开内容的另一示例性实施方式的液晶显示装置的局部调光的方法中,通过在液晶显示面板上显示具有第一灰度级的图像并对液晶显示面板进行扫描而获取的亮度值的示意图;以及
图8B是所提供的用于说明在根据本公开内容的另一示例性实施方式的液晶显示装置的局部调光的方法中,通过在液晶显示面板上显示具有第二灰度级的图像并对液晶显示面板进行扫描而获取的亮度值的示意图。
具体实施方式
根据下面参照附图描述的示例性实施方式,将更清楚地理解本公开内容的优点和特征,以及用于实现该优点和特征的方法。然而,本公开内容不限于以下示例性实施方式,而是可以以各种不同的形式实现。提供示例性实施方式仅仅是为了完成本公开内容的公开并且为本公开内容所涉及的公开范畴的技术领域的普通技术人员充分地提供本公开内容的类别,并且本公开内容将由所附权利要求限定。
在用于描述本公开内容的示例性实施方式的附图中示出的形状、尺寸、比率、角度、数目等仅仅是示例,并且本公开内容不限于此。在本说明书中,相似的附图标记通常表示相似的元件。此外,在以下描述中,可以省略对已知相关技术的详细说明,以避免不必要地模糊本公开内容的主题。除非术语与术语“仅”一起使用,否则本文使用的术语例如“包括”、“具有”和“由...构成”通常旨在允许添加其他部件。任何对单数的引用可以包括复数,除非另有明确说明。
部件被说明为包括普通误差范围,即使没有明确说明。
当使用诸如“上”、“上方”、“下方”和“下一个”的术语描述两个部件之间的位置关系时,一个或多个部件可以位于两个部件之间,除非这些术语与术语“紧接”或“直接”一起使用。
当元件或层被称为在另一元件或层“上”时,其可以直接在另一元件或层上,或者可以存在中间元件或层。
尽管术语“第一”、“第二”等用于描述各种部件,但是这些部件不受这些术语的限制。这些术语仅用于区分一个部件与另一部件。因此,以下提及的第一部件可以是本公开内容的技术概念中的第二部件。
在整个说明书中,相同的附图标记表示相同的元件。
由于为了便于说明而示出了附图中所示的每个部件的尺寸和厚度,本公开内容不一定限于所示的每个部件的尺寸和厚度。
本公开内容的各种实施方式的特征可以部分地或完全地彼此结合或组合,并且可以以技术上各种方式互锁和操作,并且实施方式可以彼此独立地或相互关联地执行。
在下文中,将参照附图详细描述本公开内容的各种示例性实施方式。
图1是所提供的用于说明根据本公开内容的示例性实施方式的液晶显示装置的框图。图2是等效地示出图1所示的液晶显示面板的像素阵列的一部分的电路图。参照图1和图2,液晶显示装置100包括液晶显示面板140、背光单元160、包括局部调光单元111的定时控制器110、数据驱动器120、栅极驱动器130和系统板150。
液晶显示面板140是水平电场驱动型液晶显示面板。该液晶显示面板是如下IPS面板:在该IPS面板中,在形成在同一基板上的像素电极与公共电极之间形成的水平电场以IPS模式驱动液晶。然而,本公开内容不限于此,并且液晶显示面板140可以是用作边缘场开关(FFS)面板的水平电场驱动型液晶显示面板。
液晶显示面板140具有其中液晶层设置在彼此面对的基板之间的结构。在液晶显示面板140的下基板上,多条数据线DL和多条栅极线GL彼此交叉。由于数据线DL和栅极线GL之间的交叉结构,液晶单元Clc以矩阵形式设置在液晶显示面板140上,如图2所示,从而限定多个像素。在液晶显示面板140的下基板上,可以形成数据线DL、栅极线GL、薄膜晶体管TFT、液晶单元Clc的连接至薄膜晶体管TFT的像素电极、连接至公共电压线Vcom的公共电极以及存储电容器Cst。此外,在液晶显示面板140的上基板上,可以形成黑矩阵和滤色器。
可以将偏振板附接至液晶显示面板140的上基板和下基板中的每一个。此外,可以在液晶显示面板140的上基板和下基板内形成用于设置液晶的预倾斜角的与液晶接触的取向膜。
数据驱动器120可以包括多个源极驱动集成电路(IC)。数据驱动器120可在定时控制器110的控制下锁存数字视频数据R’G’B’。此外,数据驱动器120可使用正/负伽马补偿电压将数字视频数据R’G’B’转换为正/负模拟数据电压,然后将正/负模拟数据电压提供至数据线DL。
栅极驱动器130可以包括多个栅极驱动IC。栅极驱动器130可以包括移位寄存器、用于将移位寄存器的输出信号的摆动宽度转换为适于驱动液晶单元Clc的TFT的摆动宽度的电平移位器,以及输出缓冲器。栅极驱动器130包括多个栅极驱动IC,并且因此可以顺序地输出均具有大约1个水平周期的脉冲宽度的栅极脉冲(或扫描脉冲),并将该栅极脉冲提供至栅极线GL。
定时控制器110可以控制数据驱动器120和栅极驱动器130。定时控制器110可以通过接口(例如,低电压差分信号(LVDS)接口和最小化传输差分信号(TMDS)接口)从系统板150接收数字视频数据RGB和定时信号Vsync、Hsync、DE和DCLK。定时信号Vsync、Hsync、DE和DCLK可以包括垂直同步信号Vsync、水平同步信号Hsync、数据使能信号DE和点时钟信号DCLK。定时控制器110可以基于从系统板150输入的定时信号Vsync、Hsync、DE和DCLK来产生用于控制数据驱动器120和栅极驱动器130的操作定时的定时控制信号DDC和GDC。
数据定时控制信号DDC可以包括源极起始脉冲SSP、源极采样时钟SSC、源极输出使能信号SOE和极性控制信号POL。源极起始脉冲SSP可以控制数据驱动器120的数据采样操作的起始定时。源极采样时钟SSC可以基于上升沿或下降沿来控制数据驱动器120内的数据采样操作。如果定时控制器110和数据驱动器120之间的信号传输系统是微型LVDS接口,则可以省略源极起始脉冲SSP和源极采样时钟SSC。极性控制信号POL可以在n(n是正整数)个水平周期处反转从数据驱动器120输出的数据电压的极性。源极输出使能信号SOE可以控制数据驱动器120的输出定时。
栅极定时控制信号可以包括栅极起始脉冲GSP、栅极移位时钟GSC和栅极输出使能信号GOE。栅极起始脉冲GSP可以控制第一栅极脉冲的定时。栅极移位时钟GSC是用于移位栅极起始脉冲GSP的时钟信号。栅极输出使能信号GOE可以控制栅极驱动器130的输出定时。
定时控制器110可以将输入图像映射到液晶显示面板140的多个块,并且分析每个块中的背光和图像数据之间的相关性。定时控制器110根据图像数据和背光之间的相关性输出背光单元160的用于局部调光的调光信号DIM,并且补偿每个块的数据。
定时控制器110可以包括局部调光单元111,以输出背光单元160的用于局部调光的调光信号DIM。然而,本公开内容不限于此,局部调光单元111可以被实现为与定时控制器110分离的组件。局部调光单元111包括存储器,在该存储器中存储用于液晶面板140的多个块的灰度级调光值。存储器可以存储用于多个块之中的发生光泄漏或黑色均匀性缺陷的异常块和参考块的不同的灰度级调光值。局部调光单元111可以基于调光值输出调光信号DIM以驱动背光单元160。稍后将参照图3A至图8B描述局部调光单元111的更多细节。
系统板150将数字视频数据RGB提供给定时控制器110。系统板150包括广播信号接收电路、外部设备接口电路、图形处理电路等。因此,系统板150被配置为从经由外部设备输入的输入源或广播信号接收视频数据,将视频数据转换为数字数据,并将数字数据提供给定时控制器110。系统板150可以向定时控制器110提供诸如垂直同步信号Vsync、水平同步信号Hsync、数据使能信号DE和点时钟信号DCLK的定时信号。
背光单元160可以包括多个光源。背光单元160可以被实现为直下型背光单元或边缘型背光单元。直下型背光单元具有如下结构:在液晶显示面板140下层叠多个光学片和漫射板并且在漫射板下方设置多个光源。直下型背光单元可以通过将多个光源设置在漫射板下方并且分别控制多个光源来实现局部调光。边缘型背光单元具有如下结构:光源设置为面对导光板的侧表面并且多个光学片设置在液晶显示面板140和导光板之间。多个光学片包括至少一个棱镜片和至少一个漫射片。因此,光学片漫射从漫射板入射的光,并以与液晶显示面板140的光入射表面基本垂直的角度折射光的行进路径。多个光学片可包括双亮度增强膜(DBEF)。
在下文中,将参照图3A至图8描述根据本公开内容的示例性实施方式的用于最小化液晶显示面板140中的光泄漏和黑色均匀性缺陷的局部调光的方法。
图3A是所提供的用于说明图1所示的液晶显示面板的多个块的示意图。
参照图3A,液晶显示面板140包括用于局部调光的多个块B11至B57。块B11至B57彼此没有物理分离,但是它们是用于虚拟地分离液晶显示面板140的整个区域的虚拟块。图3A示出了液晶显示面板140包括五(5)行和七(7)列的多个块B11至B57,但是不限于此。液晶显示面板140可以包括特定数目的行和特定数目的列的多个块。多个块B11至B57中的每一个可以包括i×j(i和j是等于或大于1的正整数)数目的像素。每个像素可以包括三(3)原色或更多原色的子像素,并且每个子像素可以包括液晶单元Clc。
图3B是所提供的用于说明由光泄漏引起的问题的示意图。图3C是所提供的用于说明由黑色均匀性缺陷引起的问题的示意图。图3B和图3C是所提供的用于说明当在液晶显示面板140上显示具有单一灰度级的图像时分别发生光泄漏和黑色均匀性缺陷的情况的示意图。块B11至B57中的每个块的阴影表示从相应块测量的亮度值。也就是说,具有相同阴影的块是从其测量到相同亮度值的块,具有不同阴影的块是从其测量到不同亮度值的块。此外,没有阴影的块是正常块。这里,具有单一灰度级的图像是指整个图像的灰度级相同的图像。
参照图3B,在液晶显示面板140中可能发生光泄漏。在这种情况下,在液晶显示面板140的边缘处的块B11、B12、B13、B14、B15、B16、B17、B21、B27、B31、B37、B41、B47、B51、B52、B53、B54、B55、B56和B57与在液晶显示面板140的中心的块B34之间可能存在亮度差。具体地,即使在液晶显示面板140上显示具有特定灰度级的图像,如果在液晶显示面板140的边缘处发生光泄漏,则从液晶显示面板140的边缘处的块B11、B12、B13、B14、B15、B16、B17、B21、B27、B31、B37、B41、B47、B51、B52、B53、B54、B55、B56和B57测量的亮度值可以不同于从液晶显示面板140的中心处的块B34测量的亮度值。在这种情况下,在液晶显示面板140的边缘和中心之间用户可能具有不同的视觉感受。因此,需要减少光泄漏。
然后,参照图3C,在液晶显示面板140中可能发生黑色均匀性缺陷。在这种情况下,在液晶显示面板140的多个块B11至B57之中可能存在亮度差。具体地,即使在液晶显示面板140上显示具有特定灰度级的图像,因为在液晶显示面板140上的黑色均匀性不均匀,所以可以从多个块B11至B57测量到各种亮度值。特别地,可以从在液晶显示面板140的边缘处的块B11、B12、B13、B14、B15、B16、B17、B21、B27、B31、B37、B41、B47、B51、B52、B53、B54、B55、B56和B57测量到各种亮度值。如果在液晶显示面板140中发生黑色均匀性缺陷并且如此从多个块B11至B57测量到不同的亮度值,则用户可能具有视觉感受、对比度(CR)、黑色灰度级图像的灰度级表达的问题。因此,需要解决黑色均匀性缺陷。
在根据本公开内容的示例性实施方式的液晶显示装置100的局部调光的方法中,对发生光泄漏或黑色均匀性缺陷的异常块独立地应用调光值,以使光泄漏最小化并且解决黑色均匀性缺陷。
图4是所提供的用于说明根据本公开内容的示例性实施方式的液晶显示装置的局部调光的方法的流程图。
首先,在液晶显示面板140上显示具有单一灰度级的图像(S10)。
液晶显示面板140显示具有单一灰度级的图像,以便测量液晶显示面板140的多个块B11至B57的亮度。也就是说,具有可以显示在液晶显示面板140上的最低的灰度级至最高灰度级范围内的灰度级之一的图像显示在液晶显示面板140上。例如,在液晶显示面板140上显示具有从0到255的特定灰度级的图像。因此,可以基于显示在液晶显示面板140上的图像的灰度级来检测发生光泄漏或黑色均匀性缺陷的异常块。
此外,液晶显示面板140可以顺序地显示各自具有从最低灰度级到最高灰度级范围内的灰度级之一的多个图像。例如,可以在液晶显示面板140上显示各自具有从0到255范围内的灰度级之一的多个图像。因此,可以基于可以显示在液晶显示面板140上的各个灰度级来检测发生光泄漏或黑色均匀性缺陷的异常块。这里,可以以各种方式设置要显示在液晶显示面板140上的多个图像的灰度级的顺序。也就是说,液晶显示面板140可以按照从0到255的灰度级的顺序显示多个图像,或者可以按照从255到0的灰度级的顺序显示多个图像。另外,液晶显示面板140可以随机地显示各自具有从0到255范围内的灰度级之一的多个图像。
然后,检测在液晶显示面板140的多个块B11至B57之中发生光泄漏或黑色均匀性缺陷的异常块(S20)。将参照图5A更详细地描述检测异常块的处理。
图5A是所提供的用于说明根据本公开内容的示例性实施方式的液晶显示装置的局部调光的方法中的对液晶显示面板进行扫描的处理的透视图。
首先,当如上所述在液晶显示面板140上显示具有单一灰度级的图像时,对液晶显示面板140执行扫描处理。例如,如图5A所示,当在液晶显示面板140上显示具有单一灰度级的图像时,可以使用扫描仪900对液晶显示面板140执行表面扫描处理。作为表面扫描处理的结果,可以测量液晶显示面板140的多个块B11至B57的亮度值。
在示例性实施方式中,对液晶显示面板140的扫描处理可以被执行为与液晶显示面板140的制造处理一起的内嵌(in-line)处理。也就是说,扫描仪900可以设置在用于生产液晶显示面板140的生产线处,并且当液晶显示面板140被设置为对应于扫描器900时,显示图像。然后,在液晶显示面板140沿着生产线移动的同时,可以使用设置在生产线处的扫描仪900对液晶显示面板140进行扫描处理。这样,如果扫描处理被执行为与液晶显示面板140的制造处理一起的内嵌处理,则能够通过液晶显示面板140的自动生产更有效地执行扫描处理。
在另一示例性实施方式中,对液晶显示面板140的扫描处理可以与液晶显示面板140的制造处理分开地执行。也就是说,在完成制造液晶显示面板140之后,扫描处理可以被执行为使用扫描仪900对液晶显示面板140执行的分离的处理。
通过上述扫描处理,可以测量多个块B11至B57关于显示在液晶显示面板140上的图像的灰度级的亮度值。例如,如果显示在液晶显示面板140上的图像具有第一灰度级,则可以测量多个块B11至B57关于第一灰度级的亮度值。这里,特定值的亮度值可以是从特定块测量的亮度值的平均值。然而,本公开内容不限于此。特定值的亮度值可以被定义为各个亮度值的众值,或者可以以另一种方式定义。
此外,如上所述,如果在液晶显示面板140上显示各自具有从最低灰度级到最高灰度级范围内的灰度级之一的多个图像,则可以在显示每个图像的同时执行扫描处理。因此,可以关于每个灰度级从液晶显示面板140的多个块B11至B57测量亮度值。例如,可以在按照从0到255的灰度级的顺序依次显示多个图像的同时执行扫描处理。因此,可以测量液晶显示面板140的多个块B11到B57关于从0到255的每个灰度级的亮度值。
然后,基于通过扫描处理测量的亮度值,检测在多个块B11至B57之中的异常块。将参照图5B和图5C更详细地描述检测异常块的处理。
图5B是所提供的用于说明在根据本公开内容的示例性实施方式的液晶显示装置的局部调光的方法中,通过在液晶显示面板上显示具有第一灰度级的图像并对液晶显示面板进行扫描而获取的亮度值的示意图。图5B是示出通过在液晶显示面板140上显示具有第一灰度级的图像并执行扫描处理而获取的亮度值的示例图。块B11至B57中的每一个中的阴影表示从相应块测量的亮度值。也就是说,具有相同阴影的块是从其测量到相同亮度值的块,具有不同阴影的块是从其测量到不同亮度值的块。此外,没有阴影的块是正常块。
基于通过扫描处理测量到的亮度值,可以在多个块B11至B57之中检测关于第一灰度级的异常块。多个块B11至B57中的异常块可以是具有与参考块RB的亮度值不同的亮度值的块。这里,参考块RB可以是多个块B11至B57之中的在液晶显示面板140的中心处的块B34。主要在液晶显示面板140的边缘处发生光泄漏和黑色均匀性缺陷。因此,液晶显示面板140的中心处的块B34很可能是正常块。因此,异常块的数目可以从液晶显示面板140的中心向边缘增加。因此,用于检测异常块的参考块RB可以是多个块B11到B57之中的位于液晶显示面板140中心处的块B34。
在多个块B11到B57之中,具有与参考块RB的亮度值不同的亮度值的块被检测为关于第一灰度级级的异常块。例如,在图5B所示的示例性实施方式中,阴影块B11、B12、B13、B14、B15、B16、B17、B21、B23、B27、B31、B37、B41、B42、B45、B47、B51、B52、B53、B54、B55、B56和B57被检测为关于第一灰度级的异常块。
图5C是所提供的用于说明在根据本公开内容的示例性实施方式的液晶显示装置的局部调光的方法中,通过在液晶显示面板上显示具有第二灰度级的图像并对液晶显示面板进行扫描而获取的亮度值的示意图。图5C是示出通过在液晶显示面板140上显示具有第二灰度级的图像并执行扫描处理而获取的亮度值的示例图。块B11至B57中的每一个中的阴影表示从相应块测量的亮度值。也就是说,具有相同阴影的块是从其测量到相同亮度值的块,具有不同阴影的块是从其测量到不同亮度值的块。此外,没有阴影的块是正常块。
基于通过扫描处理测量的亮度值,可以检测在多个块B11至B57之中的关于第一灰度级的异常块。也就是说,可以关于在可以显示在液晶显示面板140上的最低灰度级到最高灰度级的范围内的多个灰度级中的与第一灰度级不同的第二灰度级来检测异常块。关于第二灰度级检测异常块的处理与关于第一灰度级检测异常块的处理基本相同。也就是说,异常块可以是多个块B11至B57之中的具有与参考块RB的亮度值不同的亮度值的块。参考块RB可以是多个块B11至B57之中的在液晶显示面板140的中心处的块B34。
在图像具有不同于第一灰度级的第二灰度级时,测量来自多个块B11至B57的亮度。因此,关于第一灰度级的异常块可以与关于第二灰度级的异常块不同。也就是说,取决于显示在液晶显示面板140上的图像的灰度级,可能以不同的方式发生光泄漏和黑色均匀性缺陷。因此,如图5B所示的基于显示具有第一灰度级的图像时测量的亮度所检测到的异常块可以不同于如图5C所示的基于显示具有第二灰度级的图像时测量的亮度所检测到的异常块。例如,在图5B中检测为第二异常块AB2的块B23在图5C中可能不被检测为异常块。此外,在图5B中未被检测为异常块的块B36在图5C中可能被检测为第三异常块AB3。然而,多个块B11至B57中的一些块(诸如块B11)在图5B和图5C中可能被检测为第一异常块AB1。
图5B和图5C示出了关于第一灰度级的异常块与关于第二灰度级的异常块不同,但是关于第一灰度级的异常块可以与关于第二灰度级的异常块相同。对于每个液晶显示面板140,是否存在异常块(即,是否在液晶显示面板140中发生光泄漏和黑色均匀性缺陷)可以是不同的。因此,在特定的液晶显示器面板140中,关于第一灰度级的异常块可以不同于关于第二灰度级的异常块。在另一液晶显示面板140中,关于第一灰度级的异常块可以与关于第二灰度级的异常块相同。
可以以与上述方式相同的方式检测在多个块B11至B57之中的关于从最低灰度级到最高灰度级范围内的每个灰度级的异常块。也就是说,可以关于从0到255的每个灰度级重复执行上述检测处理,以检测关于所有灰度级的异常块。
然后,计算用于异常块的调光值(S30)。
基于关于每个灰度级测量的亮度计算用于异常块的调光值。也就是说,对于其中发生光泄漏并且测量到与参考块RB的亮度不同的亮度的异常块或者发生黑色均匀性缺陷并且测量到与参考块RB的亮度不同的亮度的异常块,应用与参考块RB的调光曲线不同的调光曲线。因此,计算用于异常块的调光值,使得液晶显示面板140的所有块B11至B57在相同灰度级处具有相同的亮度,并确保黑色均匀性。因此,作为多个块B11至B57之中的在中心处的块B34的参考块RB可以具有与在边缘处的并且其中发生光泄漏或黑色均匀性缺陷的块B11、B12、B13、B14、B15、B16、B17、B21、B27、B31、B37、B41、B47、B51、B52、B53、B54、B55、B56和B57的调光值不同的调光值。
以下等式用于计算用于异常块的调光值。
[等式]
用于异常块的调光值=(从异常块测量的亮度/从参考块测量的亮度)*用于参考块的调光值
可以存在用于液晶显示装置100的参考调光曲线,以便以局部调光方式驱动液晶显示装置100。参考调光曲线是指用于参考块RB的调光曲线。这里,即使如上所述在液晶显示面板140上显示具有相同灰度级的图像,由于光泄漏和黑色均匀性缺陷,也可以从多个块B11至B57中的每一个测量到不同的亮度。因此,在根据本公开内容的示例性实施方式的液晶显示面板140的局部调光的方法中,可以使用上述等式分别对异常块和参考块RB应用不同的调光值。
例如,从参考块RB测量的关于第一灰度级的亮度可以是Y1,从异常块测量的关于第一灰度级的亮度可以是Y2,并且用于参考块RB的关于第一灰度级的调光值可以是X%。在这种情况下,用于异常块的关于第一灰度级的调光值被计算为(Y2/Y1)*X%。例如,从参考块RB测量的关于第一灰度级的亮度可以高于从异常块测量的亮度。在这种情况下,用于异常块的关于第一灰度级的调光值低于用于参考块RB的关于第一灰度级的调光值。与此相反,从参考块RB测量的关于第一灰度级的亮度可以低于从异常块测量的亮度。在这种情况下,用于异常块的关于第一灰度级的调光值高于用于参考块RB的关于第一灰度级的调光值。
可以针对每个灰度级重复地使用上述等式计算用于异常块的调光值的处理。例如,可以使用上述等式来计算被检测为异常块的块的关于从0到255的每个灰度级的调光值。因此,可以计算用于块B11至B57中的每个块的唯一调光值,并且可以将其表示为调光曲线。
此外,当使用等式计算用于异常块的调光值时,可以将调光值独立地应用到在边缘处的块B11、B12、B13、B14、B15、B16、B17、B21、B27、B31、B37、B41、B47、B51、B52、B53、B54、B55、B56和B57中的每个块。例如,分别从在边缘处的块B11、B12、B13、B14、B15、B16、B17、B21、B27、B31、B37、B41、B47、B51、B52、B53、B54、B55、B56、B57之中的块B11和块B17测量不同的亮度值。因此,可以对块B11应用第一调光值,并且可以对块B17应用不同于第一调光值的第二调光值。因此,可以分别对块B11和块B17应用不同的调光曲线。
图6A是示出参考块的调光曲线的示例的图。图6B是示出异常块的调光曲线的示例的图。例如,图6A示出了图5B和图5C所示的参考块RB的调光曲线的示例,并且图6B示出了在图5B和图5C中被示为第一异常块AB1的块B11的调光曲线的示例。在图6A和图6B的图中,X轴表示块代表值,即输入图像的灰度级,Y轴表示调光值(%)。在图6B中,通过虚线示出了用于参考块RB的调光曲线,并且为了比较通过实线示出了用于第一异常块AB1的调光曲线。
如上所述,当使用上述等式计算关于每个灰度级的用于异常块的调光值时,可以分别对第一异常块AB1和参考块RB应用不同的调光曲线,如图6B所示。例如,如图6B所示,在低于A的灰度级处,用于第一异常块AB1的调光值可以高于用于参考块RB的调光值。此外,在A和B之间的灰度级处,用于第一异常块AB1的调光值可以低于用于参考块RB的调光值。此外,在高于B的灰度级处,用于第一异常块AB1的调光值可以高于用于参考块RB的调光值。
此外,可以为每个异常块设置不同的调光曲线。也就是说,如上所述,异常块在每个灰度级处可以具有不同的亮度,并且在特定灰度级处被检测为异常块的块在另一灰度级处可能被检测为正常块。因此,可以为液晶显示面板140的多个块B11至B57中的每一个设置不同的调光曲线。
然后,所计算的调光值可以存储在液晶显示装置100中。
具体地,液晶显示面板140的多个块B11至B57关于每个灰度级的所计算的调光值可以存储在驱动背光单元160的局部调光单元111中。也就是说,所计算的调光值可以存储在局部调光单元111的存储器中。然而,本公开内容不限于此。所计算的调光值可以存储在局部调光单元111可访问的某个存储器中,以驱动背光单元160。
图7是所提供的用于说明根据本公开内容的示例性实施方式的通过液晶显示装置的局部调光的方法设置的局部调光驱动方法的流程图。
首先,局部调光单元111接收输入数据(S110)。
液晶显示装置100的定时控制器110从系统板150接收输入数据,即数字视频数据RGB。这里,输入数据被定义为关于输入图像的一帧的数据。如果局部调光单元111包括在如图1所示的定时控制器110中,则局部调光单元111可以使用由定时控制器110接收的输入数据。如果局部调光单元111设置在定时控制器110外部,则局部调光单元111可以从定时控制器110接收输入数据。
然后,局部调光单元111基于输入数据为多个块B11至B57中的每一个设置代表值(S120)。
局部调光单元111通过分析液晶显示面板140的每个块的输入数据来为每个块设置代表值。局部调光单元111可以从输入数据检测帧中的每个像素的最大灰度级值以及对包括在各个块B11至B57中的每个像素的最大灰度级值进行平均。因此,可以将每个块的平均值设置为块代表值。然而,本公开内容不限于此。每个块的众值可以被设置为块代表值,或者可以使用另一种方法来设置块代表值。
然后,局部调光单元111基于与代表值相对应的调光值,关于多个块B11至B57中的每一个控制背光单元160(S130)。
如上所述,液晶显示面板140的多个块B11至B57关于每个灰度级的所计算的调光值可以存储在局部调光单元111中,例如存储在局部调光单元111的存储器。然后,局部调光单元111可以基于与存储在存储器中的块代表值相对应的调光值,关于多个块B11至B57中的每个块,确定用于每个块的局部调光值。局部调光单元111可以使用所确定的用于每个块的局部调光值来针对液晶显示面板140的多个块B11至B57中的每一个驱动背光单元160,并且因此控制每个块的背光亮度。
然后,局部调光单元111基于多个光源的光分布数据计算用于多个像素的增益值(S140)。
例如,局部调光单元111将先前设置的光分布数据选择为用于每个块的调光值,并计算特定块中的每个像素的光量。光分布数据可以被计算为在局部调光期间从与特定像素相邻的像素到达特定像素的光量和特定像素的光量之和。否则,可以通过如下先前实验来计算光分布数据:该先前实验用于通过使用每个块的调光值执行局部调光来测量每个像素的亮度。局部调光单元111可以基于光分布数据将整个背光具有最大亮度时从与特定像素相邻的多个光源到达特定像素的光量之和计算为第一总光量。此外,局部调光单元111可以通过使用于每个块的调光值乘以从多个光源到达特定像素的各个光量并且将结果相加,计算当根据调光值针对每个块调整背光的亮度时,从多个相邻光源到达特定像素的第二总光量。然后,局部调光单元111可以使用第一总光量与第二总光量的比值来计算特定像素的增益值。然而,上述计算增益值的处理是示例,并且可以以各种方式修改。
然后,局部调光单元111基于增益值来补偿输入数据(S150)。
局部调光单元111使用针对多个像素中的每一个计算的增益值来补偿相应像素的输入数据。例如,局部调光单元111可以通过使多个像素中的每一个的输入数据和针对相应像素计算的增益值相乘来补偿输入数据。如上所述补偿的输入数据、即数字视频数据R’G’B’可以通过定时控制器110提供给数据驱动器120。
如上所述,在液晶显示面板140中可能发生光泄漏和黑色均匀性缺陷。特别地,在液晶显示面板140的边缘处的块B11、B12、B13、B14、B15、B16、B17、B21、B27、B31、B37、B41、B47、B51、B52、B53、B54、B55、B56和B57和在中心处的块B34可以具有亮度差。如果这样存在亮度差,则用户可能具有视觉感觉、对比度(CR)、图像的灰度级的表达的问题。特别是,如果液晶显示装置100的液晶显示面板140是诸如IPS面板的水平电场驱动型液晶显示面板,则很可能发生光泄漏或黑色均匀性缺陷。
因此,在根据本公开内容的示例性实施方式的液晶显示装置100和液晶显示装置的局部调光的方法中,可以针对以下异常块单独设置调光值:在所述异常块中出现光泄漏或黑色均匀性缺陷并且从该异常块测量到在同一灰度级处的与参考块RB(即,正常块)的亮度值不同的亮度值。调光值可以存储在存储器中。因此,当驱动液晶显示装置100时,考虑到光泄漏或黑色均匀性缺陷,将存储在存储器中的调光曲线应用到多个块B11至B57中的每一个。然后,补偿每个像素的输入数据。因此,可以减少液晶显示面板140中的光泄漏,并且可以提高黑色均匀性。因此,如果在液晶显示装置100的液晶显示面板140上显示单个灰度级的图像,则可以从液晶显示面板140的多个块B11至B57测量到相同的亮度值。
图8A是所提供的用于说明在根据本公开内容的另一示例性实施方式的液晶显示装置的局部调光的方法中,通过在液晶显示面板上显示具有第一灰度级的图像并对液晶显示面板进行扫描而获取的亮度值的示意图。图8A是示出通过在液晶显示面板140上显示具有第一灰度级的图像并执行扫描处理而获取的亮度值的示例图。图8A示出了在确定参考块RB的方法中与图5B所示的示例性实施方式不同的示例性实施方式。
多个块B11至B57之中的异常块可以是具有与从参考块RB测量的亮度不同的亮度的块。这里,参考块RB可以是具有与从多个块B11至B57分别测量的亮度中的众值相对应的亮度的块。主要在液晶显示面板140的边缘处发生光泄漏和黑色均匀性缺陷。因此,布置在液晶显示面板140的中心周围的大部分块很可能是正常块。因此,具有与当在液晶显示面板140上显示具有单一灰度级的图像时测量的亮度值中的众值对应的亮度值的块可以是参考块RB。在图8A所示的示例性实施方式中,非阴影的块B22、B24、B25、B26、B32、B33、B34、B35、B36、B43、B44和B46在多个块B11至B57中数目最大。因此,非阴影块B22、B24、B25、B26、B32、B33、B34、B35、B36、B43、B44和B46可以被限定为参考块RB。
多个块B11到B57中的具有与从参考块RB测量的亮度不同的亮度的块被检测为关于第一灰度级的异常块。例如,在图8A所示的示例性实施方式中,阴影块B11、B12、B13、B14、B15、B16、B17、B21、B23、B27、B31、B37、B41、B42、B45、B47、B51、B52、B53、B54、B55、B56和B57被检测为关于第一灰度级的异常块。
图8B是所提供的用于说明在根据本公开内容的另一示例性实施方式的液晶显示装置的局部调光的方法中,通过在液晶显示面板上显示具有第二灰度级的图像并对液晶显示面板进行扫描而获取的亮度值的示意图。图8B是示出通过在液晶显示面板140上显示具有第二灰度级的图像并执行扫描处理而获取的亮度值的示例图。图8B示出了在确定参考块RB的方法中与图5C所示的示例性实施方式不同的示例性实施方式。
多个块B11至B57之中的异常块可以是具有与从参考块RB测量的亮度不同的亮度的块。如上所述,参考块RB可以是具有与从多个块B11至B57分别测量的亮度中的众值相对应的亮度的块。因此,在图8B所示的示例性实施方式中,非阴影的块B22、B23、B24、B26、B32、B33、B34、B35、B42、B43、B44、B45和B46在多个块B11至B57中数目最大。因此,非阴影块B22、B23、B24、B26、B32、B33、B34、B35、B42、B43、B44、B45和B46可以被限定为参考块RB。
在根据本公开内容的另一示例性实施方式的液晶显示装置的局部调光的方法中,具有与从多个块B11至B57分别测量的亮度中的众值相对应的亮度的块被设置为参考块RB。也就是说,光泄漏和黑色均匀性缺陷主要发生在液晶显示面板140的边缘处的块B11、B12、B13、B14、B15、B16、B17、B21、B27、B31、B37、B41、B47、B51、B52、B53、B54、B55、B56和B57中,因此,大多数块很可能是正常块。因此,具有与众值对应的亮度的块可以被限定为参考块RB。因此,即使在液晶显示面板140的中心处的块中发生黑色均匀性缺陷,也可以正常地检测异常块,并且也可以正常地计算用于异常块的调光值。
根据本公开内容的示例性实施方式的液晶显示装置和液晶显示装置的局部调光的方法还可以描述如下。
一种液晶显示装置的局部调光的方法可以包括:在液晶显示面板上显示具有单一灰度级的图像;检测在液晶显示面板的多个块中的发生光泄漏或黑色均匀性(BU)缺陷的异常块;以及计算用于异常块的调光值。
根据本公开内容的另一方面,显示图像可以包括显示各自具有从最低灰度级到最高灰度级范围内的灰度级之一的多个图像。检测异常块可以包括关于灰度级中的每个灰度级检测多个块之中的异常块。
根据本公开内容的又一方面,计算用于异常块的调光值可以包括关于灰度级中的每个灰度级计算用于异常块的调光值。
根据本公开内容的又一方面,检测异常块可以包括通过扫描显示图像的液晶显示面板来测量多个块中的每个块的亮度。
根据本公开内容的又一方面,检测异常块可以包括将多个块中的具有与从参考块测量的亮度不同的亮度的块检测为异常块。
根据本公开内容的又一方面,计算用于异常块的调光值可以包括使用以下等式计算用于异常块的调光值。
[等式]
用于异常块的调光值=(从异常块测量的亮度/从参考块测量的亮度)*用于参考块的调光值
根据本公开内容的又一方面,参考块可以是多个块之中的液晶显示面板的中心处的块。
根据本公开内容的又一方面,参考块可以是具有以下亮度的块:该亮度与从多个块分别测量的亮度中的众值相对应。
一种液晶显示装置可以包括:包括多个像素的液晶显示面板;包括多个光源的背光单元;以及局部调光单元,其包括存储用于液晶面板的多个块的灰度级调光值的存储器并基于灰度级调光值驱动背光单元。存储器存储用于多个块中的发生光泄漏或黑色均匀性缺陷的异常块和参考块的不同的灰度级调光值。
根据本公开内容的另一方面,局部调光单元可以被配置成:接收液晶显示面板的输入数据;基于输入数据设置多个块中的每个块的代表值;基于与代表值相对应的调光值,关于多个块中的每个块控制背光单元;基于多个光源的光分布数据计算用于多个像素的增益值;以及基于增益值补偿输入数据。
根据本公开内容的又一方面,异常块的数目可以从液晶显示面板的中心向边缘增加。
根据本公开内容的又一方面,液晶显示面板可以是平面转换(IPS)面板。
根据本公开内容的又一方面,液晶显示装置还包括用于控制液晶显示面板的驱动的定时控制器。局部调光单元可以被包括在定时控制器中。
根据本公开内容的又一方面,如果在液晶显示面板上显示具有单一灰度级的图像,则可以从多个块测量到相同的亮度值。
一种液晶显示装置的局部调光的方法可以包括:在液晶显示面板上显示具有单一灰度级的图像;测量液晶显示面板的多个块的亮度;以及计算用于多个块之中的中心块和边缘块的调光值。计算调光值可以包括对中心块和发生光泄漏或黑色均匀性缺陷的边缘块应用不同的调光值。
根据本公开内容的另一方面,对中心块和边缘块应用不同的调光值可以包括对边缘块中的每个边缘块独立地应用调光值。
根据本发明的又一方面,对边缘块中的每个边缘块独立地应用调光值可以包括对一些边缘块应用第一调光值,并对另一些边缘块应用不同于第一调光值的第二调光值。
尽管已经参照附图详细描述了本公开内容的示例性实施方式,但是本公开内容不限于此,并且可以在不脱离本公开内容的技术概念的情况下以许多不同的形式实施。因此,提供本公开内容的示例性实施方式仅是为了说明的目的,而不旨在限制本公开内容的技术概念。本公开内容的技术概念的范围不限于此。本公开内容的保护范围应当基于以下权利要求来理解,并且在其等同范围内的所有技术概念应当被理解为落入本公开内容的范围内。

Claims (17)

1.一种液晶显示装置的局部调光的方法,所述方法包括:
在液晶显示面板上显示具有单一灰度级的图像;
检测在所述液晶显示面板的多个块之中的发生光泄漏或黑色均匀性缺陷的异常块;以及
计算用于所述异常块的调光值。
2.根据权利要求1所述的液晶显示装置的局部调光的方法,其中,显示所述图像包括显示各自具有从最低灰度级到最高灰度级的范围内的灰度级之一的多个图像,以及
检测所述异常块包括关于所述灰度级中的每个灰度级来检测所述多个块中的所述异常块。
3.根据权利要求2所述的液晶显示装置的局部调光的方法,其中,计算用于所述异常块的调光值包括关于所述灰度级中的每个灰度级来计算用于所述异常块的调光值。
4.根据权利要求1所述的液晶显示装置的局部调光的方法,其中,检测所述异常块包括通过扫描显示所述图像的所述液晶显示面板来测量所述多个块中的每个块的亮度。
5.根据权利要求4所述的液晶显示装置的局部调光的方法,其中,检测所述异常块包括将所述多个块中的具有与从参考块测量的亮度不同的亮度的块检测为异常块。
6.根据权利要求5所述的液晶显示装置的局部调光的方法,其中,计算用于所述异常块的调光值包括使用以下等式计算用于所述异常块的调光值:
用于异常块的调光值=(从异常块测量的亮度/从参考块测量的亮度)×用于参考块的调光值。
7.根据权利要求5所述的液晶显示装置的局部调光的方法,其中,所述参考块是所述多个块中的在所述液晶显示面板的中心处的块。
8.根据权利要求5所述的液晶显示装置的局部调光的方法,其中,所述参考块是具有以下亮度的块:该亮度与从所述多个块分别测量的亮度中的众值相对应。
9.一种液晶显示装置,包括:
包括多个像素的液晶显示面板;
包括多个光源的背光单元;以及
局部调光单元,其包括存储用于所述液晶面板的多个块的灰度级调光值的存储器并且基于所述灰度级调光值驱动所述背光单元,
其中,所述存储器存储用于所述多个块中的发生光泄漏或黑色均匀性缺陷的异常块以及参考块的不同的灰度级调光值。
10.根据权利要求9所述的液晶显示装置,其中,所述局部调光单元被配置成:
接收所述液晶显示面板的输入数据;
基于所述输入数据设置所述多个块中的每个块的代表值;
基于与所述代表值相对应的调光值,关于所述多个块中的每个块控制所述背光单元;
基于所述多个光源的光分布数据计算用于所述多个像素的增益值;以及
基于所述增益值补偿所述输入数据。
11.根据权利要求9所述的液晶显示装置,其中,所述异常块的数目从所述液晶显示面板的中心向边缘增加。
12.根据权利要求9所述的液晶显示装置,其中,所述液晶显示面板是平面转换面板。
13.根据权利要求9所述的液晶显示装置,还包括:
用于控制所述液晶显示面板的驱动的定时控制器,
其中,所述局部调光单元包括在所述定时控制器中。
14.根据权利要求9所述的液晶显示装置,其中,如果在所述液晶显示面板上显示具有单一灰度级的图像,则从所述多个块测量到相同的亮度值。
15.一种液晶显示装置的局部调光的方法,包括:
在液晶显示面板上显示具有单一灰度级的图像;
测量所述液晶显示面板的多个块的亮度;以及
计算用于所述多个块中的中心块和边缘块的调光值,
其中,计算调光值包括对所述中心块和发生光泄漏或黑色均匀性缺陷的所述边缘块应用不同的调光值。
16.根据权利要求15所述的液晶显示装置的局部调光的方法,其中,对所述中心块和所述边缘块应用不同的调光值包括对所述边缘块中的每个边缘块独立地应用调光值。
17.根据权利要求16所述的液晶显示装置的局部调光的方法,其中,对所述边缘块中的每个边缘块独立地应用所述调光值包括:对一些边缘块应用第一调光值,并且对另一些边缘块应用与所述第一调光值不同的第二调光值。
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