CN108322739A - 一种降低亮度损失的液晶电视gamma曲线调试方法 - Google Patents

一种降低亮度损失的液晶电视gamma曲线调试方法 Download PDF

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CN108322739A CN201810119248.8A CN201810119248A CN108322739A CN 108322739 A CN108322739 A CN 108322739A CN 201810119248 A CN201810119248 A CN 201810119248A CN 108322739 A CN108322739 A CN 108322739A
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Abstract

本发明公开了一种降低亮度损失的液晶电视gamma曲线调试方法,其方法步骤如下:A、根据整机色坐标和色温目标值来定义背光的坐标和色温:B、gamma曲线的分四段的分段调试方法,通过gamma曲线分如下四个阶段进行gamma曲线调试。本发明通过对背光和液晶面板的色坐标色温和目标色温色坐标的匹配,gamma曲线的分段调试方法,能够有效减少液晶屏的调试亮度损失,减少资源浪费、保持0~255各灰阶在色温上的一致性,提升了液晶屏的能效指数和画质。

Description

一种降低亮度损失的液晶电视gamma曲线调试方法
技术领域
本发明涉及gamma曲线调试技术领域,尤其涉及一种降低亮度损失的液晶电视gamma曲线调试方法。
背景技术
目前液晶电视上配有各种不同厂家的液晶屏,根据液晶屏的单个像素点的滤光膜数量分布看分为RGB屏和RGBW屏,RGBW单个像素点有R、G、B、W四个子像素,而RGB屏只有R、G、B三个子像素,这两个屏在白光的合成算法和gamma曲线调后对亮度的损失有较大差别,另外不同厂家的屏因为OC的差异,其透过率以及彩色滤光膜的材料差异再加上背光中的LED灯的灯珠工艺和色谱差异、膜片差异导致各种组合的总液晶模组在原始屏幕亮度和原始色温上差异巨大,液晶OC、LED、膜片、批次差异等各种误差叠加后使得各个模组亮度不一,原始色温不一。这些不同状态的组合屏要用到同一芯片方案的机芯上,要达到白平衡的一致性,必须经过gamma曲线的校准和调试,调试后会给带来亮度上的牺牲,不能发挥出屏本来的原始亮度效果,从而直接地影响了画质效果和能效。本发明通过提高液晶模组原始色温和目标色温的匹配度,同时对不同液晶模组原始状态的最高光学数据采集分析,再对比目标标准值,根据人眼在视觉特性辨识度范围来确定高、中、低阶各部分的gamma分段参数,来保护屏幕原始最大亮度,增强画质效果,提升能效。
发明内容
针对现有技术存在的不足之处,本发明的目的在于提供一种降低亮度损失的液晶电视gamma曲线调试方法,可以有效减少亮度损失,保持各灰度色温一致性,同时提升画质景深和能效;解决了在液晶电视对色坐标和色温要求一致性情况下,gamma调试后亮度损失太大而影响能效和画质表现的问题能充分发挥液晶屏的固有亮度,同时保证图像各灰阶的色温一致性。
本发明的目的通过下述技术方案实现:
一种降低亮度损失的液晶电视gamma曲线调试方法,其方法步骤如下:
A、根据整机色坐标和色温目标值来定义背光的坐标和色温:
根据液晶电视白平衡的白色色坐标和色温目标值来设计背光的坐标,在设计背光时,灯条要与液晶显示屏的光谱特性和透过特性来匹配,以达到液晶整体模组的白色坐标和色温在目标值的误差范围内,以减少为了纠正色温到目标值而带来的亮度调试损失;
B、gamma曲线的分四段的分段调试方法,通过gamma曲线分如下四个阶段进行gamma曲线调试:
B1、对白色色阶208及以上的高阶灰度部分进行视觉色温感知匹配来确定色坐标误差;
B2、对白色色阶128~208灰度部分按照gamma曲线的目标色坐标和系数为2.2进行gamma曲线调试;
B3、对白色色阶64~128灰度部分按照gamma曲线的目标色坐标和系数为2.4进行gamma曲线调试;
B4、对白色色阶64及以下灰度部分,进行亮度指标的控制,降低其亮度以增加图像对比度。
本发明优选的步骤A中,根据液晶电视整机的目标白色色坐标值和色温值来对背光提出设计要求,在液晶模组的背光设计阶段提前介入,通过背光的灯珠的选择,根据不同液晶OC的光学特性和光透过率以及膜片的影响,进行测试和匹配,达到最终液晶整体模组的色坐标和色温在目标值范围内,即△Wx小于0.008,△Wy小于0.015误差范围内,Wx、Wy为255阶的白色色坐标值。
本发明优选的在白色色阶208~255灰度部分的gamma调试中,255阶灰度部分的允许误差为0.004,在255阶到208阶过程中另外取2阶,2阶分别为240、224,以0.001的色坐标步长将坐标从最高阶255逐步过渡到208阶,保证图像亮暗层次的正常过渡。
本发明优选的在白色色阶的144阶和112阶要与128阶做过渡平滑处理,具体平滑方法是,在112~144阶之间增加测试点,在每个测试点与相邻两测试点间做平滑修正,同时平滑修正后的gamma曲线保存为文本txt文件或c文件供软件调用,通过对gamma曲线的调用来保证图像亮度曲线、色温一致性。
本发明的技术方案所达到的有益效果如下:
(一)亮度对电视机主观效果的重要性
亮度指标是指发光体发光强弱的物理量,是液晶电视的一个非常重要的指标。亮度高低直接反映了电视机的主观画质效果,能效等级以及在商场的演示效果。亮度越高越能显示视频中宽亮度范围的内容,画质效果越好,例如在DOLBY HDR VISION播放中,对亮度是有较高要求。因此在液晶面板光透过率和背光灯条限制下,如何减少亮度损失是急需要解决的问题。
(二)能效指标简述
(其中Pk=开机功率;Ps=信号处理功率,Ps模拟射频输入信号取4W,目前多采用射频输入的Ps;L为液晶电视九点平均亮度;S为液晶面板发光面积,Effref为液晶电视能源效率基准值,按1.1cd/W计算。),可以看出液晶电视的亮度和开机功率是一个决定性指标,其中充分发挥液晶电视固有亮度会更能满足能效要求,但是一般情况下,液晶电视调完gamma后会牺牲一部分屏亮度,因为要将屏原始色温进行校准到目标色温,调RGB或RGBW会损失屏的亮度,另一方面对于RGB转RGBW屏的算法不同,终端调试时也会因为TCON上算法差异损失掉一些亮度。本发明就是要力争在保持色温视觉效果基础上减少亮度损失,确保亮度充分释放,增加亮度利用率。
(三)液晶电视色温标准确定
液晶电视在其产品构造上都会搭配各种不同厂家,不同批次、不同像素排列结构的液晶面板和不同厂家不同光谱特性的背光膜片、LED灯,各种交叉组合加起来的组合数量多,为了达到以上不同状态组合的最终产品具有一致的白平衡效果。需要结合各方特点根据不同厂家屏特点来制定相应的色温和色坐标,结合实验验证,按照液晶屏厂家的不同分为两大类,采用LG屏色坐标定为x=0.271,y=0.281(色温=11800k);AUO、BOE、群创、华星光电等采用x=0.274,y=0.281(色温=11300K),同时会根据实际情况进行微调。
(四)液晶模组原始光学数据与调试目标值的匹配
(1)各种组合的色温范围和亮度曲线统计。液晶模组的原始色坐标越接近调试目标色坐标,gamma调试损失亮度越小。同一个机芯板搭配不同液晶模组总体色温相差较大,经过对276种液晶模组的测试和统计结果,总的色温范围在6000k-18000k之间,最终要通过gamma曲线校正到11300k-11800k之间的色温范围。经过调试,每个不同型号的模组会有不同的gamma曲线,同时也会根据原始屏数据差异带来差异化的亮度损失,同种组合中不同灰阶的各段都有不同的亮度损耗。另外原始屏的亮度曲线系数为2.2-2.4,整条曲线系数会因OC的差异在曲线的各段会不一致。这两个大方面的原因导致亮度损耗加大,需要我们对液晶面板和背光做好精确匹配。
(2)各种组合液晶模组原始坐标和目标坐标的差异统计。根据跟踪统计276种组合,原始色坐标和目标色坐标差异有以下9种情况:
上述表中的“Wx和Wy”代表255阶白场坐标值;“偏高”代表坐标高于目标值0.010以上。偏低代表低于目标值0.010以上,不偏代表距离目标值在0.04及以下。
从以上情况可以看出,1-8种状态,液晶电视经过gamma校正后,色温和亮度曲线是达到了目标值,牺牲了亮度和色彩饱和度。
(3)匹配背光和液晶面板。要达到最小的亮度损耗,必须对屏模组原始坐标制定要求,即与调试目标坐标尽量缩小差距,比如原始坐标为x=0.271,y=0.281,和目标坐标一致了,这个理想状态下,经过gamma后屏的最大亮度不损失,色彩饱和度不降低,同时也满足色温要求。
光学指标的匹配,从这几个方面进行,第一,先测试液晶面板的原始数据,包括光谱、滤光膜的特性以及透过率,色温数据。第二,考虑膜片的影响,匹配灯条。灯条中灯珠的光谱特性、峰值波长、半波宽等指标都会直接影响最终的液晶模组的总的色坐标和色温值,在确定了液晶OC的光谱特性和色坐标后,再用相应的灯珠来匹配液晶OC,做到最终的液晶模组达到调试目标值附近,x色坐标误差0.008及以下,y值色坐标误差0.015及以下。
(五)gamma曲线分段调试以及各段之间平滑处理
经过上面的背光和液晶OC的光学匹配设计后,屏原始坐标已经离我们的目标坐标偏差不远,偏差值x小于0.008,y值偏差小于0.015。在整个gamma曲线的调试阶段,将曲线分为四段进行调试,直到校正到目标色温色坐标值以及目标亮度值。为了保持画质效果和维护屏的亮度,gamma曲线分别针对高阶(208-255)、中阶(128-208)、低阶(64-128)和暗阶(0-64)四段进行不同的参数设置和调试,具体方法分步骤描述如下:
(1)预热整机和仪表。整机预热老化48小时,仪表预热1个小时。经过液晶电视热机实验,在整机冷机,热机的情况下,其亮度、色坐标、色温都随着热机时间和温度的变化而呈现下降趋势,亮度下降速度因不同面板厂家而有不同,亮度下降约5-30nits,另色坐标也会下降0.001-0.006,采用预热48小时,是为了确定液晶电视达到一个相对稳定的状态。
(2)连接亮度色度计和液晶电视,采用电视主芯片内部产生的0-255阶信号到屏。测试屏模组的光学参数,包括最大亮度、255阶白场色温和白场色坐标,白色不均匀性。
(3)确立gamma调试点,大多数情况屏幕正中心位置为调试点,实际情况下也可根据实际情况调整到屏幕的其他位置。当白色不均匀性超过0.015时以及屏原始坐标超过制定范围时,为不合格屏,需要重新匹配背光。
(4)高阶调试。
经过在暗场、日光灯、普通自然光下实验,在色坐标偏移0.005以下的范围内,人眼主观感官色温的变化不明显,对主观效果影响小,超过0.005(包括)就会感觉明显的主观色温差异。所以在gamma的高阶上的允许色坐标差异是0.004及以下,超过这个值会带来高阶部分图像色温偏离目标效果,
确定白平衡调试的目标色坐标x=0.271,y=0281(LG)或x=0.274,y=0281(非LG),与屏最高点色坐标对比,计算出与目标值的差距,将最高点调试在目标值,调试过程中如果亮度损失太多的情况,按照前期实验将x,y坐标控制在0.004的偏差即x=0.268-0.275,y=0.277-0.285(LG)或x=0.270-0.278,y=0.277-0.285(非LG)的目标范围内,这样一方面保护屏的亮度,另一方面控制了液晶电视高灰阶的色温一致性。
(5)中阶调试。在128-208阶处于屏幕的中间亮度区域,大部分图像显示落在此区域内,此区间采用目标坐标值来校准色温,同时gamma亮度系数按2.2来调试亮度曲线。在目标色温和2.2亮度曲线两方面的校准下,中阶更好地体现画质效果。
(6)低阶调试。在64-128阶采用目标坐标值,同时gamma亮度系数采用2.4,这样在低阶部分,适当增加亮度系数值即由2.2调高至2.4,是为了在亮度损失小的情况下提升对比度来平衡图像景深问题。
(7)暗阶调试。在0-64阶,因亮度较低,鉴于仪表的测量误差和测量精确度原因,测量情况是在32-64阶之间基本正确,会存在轻微误差,在0-32阶会出现色坐标测量较明显误差和亮度误差,因此在0-64阶,要采用人眼主观色温判断加上对亮度的适度控制,进一步加深暗场,提升画质,更能提升能效.
(8)曲线平滑。调试gamma曲线,在最高阶240、208、128,64这4阶前后两阶按照坐标依次递减的原则进行曲线平滑,保证整条曲线平顺无拐点,以解决整机因为gamma曲线而带来的色彩分层问题。
(9)gamma曲线高阶再次处理
gamma曲线高几阶微调的目的是为了保证高阶部分在色坐标依次降低的情况下,极少场景会出现色彩过渡问题,比如肤色和黄色过渡地方。这种情况下,需要将最高阶RGB三点同时调试(普通情况是要保持一条曲线不动,只动另外两条曲线);但是在遇到高阶分层问题时,需要最高阶和次高阶的效果调到更加接近状态,即接近到0.001以下。
(六)gamma曲线导入主软件
经过上述的色坐标匹配和gamma的分段调试后,应用最终的匹配方案,同时最终gamma曲线数据形成TXT文件或C文件,存入主软件相应存储目录下,在主软件进行中进行调用。
本发明较现有技术相比,具有以下优点及有益效果:
本发明通过对背光和液晶面板的色坐标色温和目标色温色坐标的匹配,gamma曲线的分段调试方法,能够有效减少液晶屏的调试亮度损失,减少资源浪费、保持0~255各灰阶在色温上的一致性,提升了液晶屏的能效指数和画质。
附图说明
图1为本发明实施例三的流程示意图。
具体实施方式
下面结合实施例对本发明作进一步地详细说明:
实施例一
一种降低亮度损失的液晶电视gamma曲线调试方法,其方法步骤如下:
A、根据整机色坐标和色温目标值来定义背光的坐标和色温:
根据液晶电视白平衡的白色色坐标和色温目标值来设计背光的坐标,在设计背光时,灯条要与液晶显示屏的光谱特性和透过特性来匹配,以达到液晶整体模组的白色坐标和色温在目标值的误差范围内,以减少为了纠正色温到目标值而带来的亮度调试损失;
B、gamma曲线的分四段的分段调试方法,通过gamma曲线分如下四个阶段进行gamma曲线调试:
B1、对白色色阶208及以上的高阶灰度部分进行视觉色温感知匹配来确定色坐标误差;
B2、对白色色阶128~208灰度部分按照gamma曲线的目标色坐标和系数为2.2进行gamma曲线调试;
B3、对白色色阶64~128灰度部分按照gamma曲线的目标色坐标和系数为2.4进行gamma曲线调试;
B4、对白色色阶64及以下灰度部分,进行亮度指标的控制,降低其亮度以增加图像对比度。
所述步骤A中,根据液晶电视整机的目标白色色坐标值和色温值来对背光提出设计要求,在液晶模组的背光设计阶段提前介入,通过背光的灯珠的选择,根据不同液晶OC的光学特性和光透过率以及膜片的影响,进行测试和匹配,达到最终液晶整体模组的色坐标和色温在目标值范围内,即△Wx小于0.008,△Wy小于0.015误差范围内,Wx、Wy为255阶的白色色坐标值。
在白色色阶208~255灰度部分的gamma调试中,255阶灰度部分的允许误差为0.004,在255阶到208阶过程中另外取2阶,2阶分别为240、224,以0.001的色坐标步长将坐标从最高阶255逐步过渡到208阶,保证图像亮暗层次的正常过渡。
在白色色阶的144阶和112阶要与128阶做过渡平滑处理,具体平滑方法是,在112~144阶之间增加测试点,在每个测试点与相邻两测试点间做平滑修正,同时平滑修正后的gamma曲线保存为文本txt文件或c文件供软件调用,通过对gamma曲线的调用来保证图像亮度曲线、色温一致性。
实施例二
一种降低亮度损失的液晶电视gamma曲线调试方法,其方法步骤如下:
A、根据整机色坐标和色温目标值来定义背光的坐标和色温。
本发明实施是根据白平衡的白色坐标和色温目标值来设计背光的坐标,在设计背光时灯条需要和液晶OC的光谱特性和透过特性来匹配,以达到液晶整体模组的白色坐标和色温在目标值的误差范围内,从而减少为了纠正色温到目标值而带来的亮度调试损失。
B、gamma曲线的分四段的分段调试方法
gamma分为四段进行调试,在白色坐标208及以上的高阶部分进行人眼视觉色温感知匹配来确定色坐标误差;在白色坐标128~208阶按照gamma的目标色坐标和系数为2.2的gamma曲线调试;在白色坐标64~128阶按照gamma 2.4系数和目标色坐标值来调试;在白色坐标64阶及以下部分,重点进行亮度指标的控制,适度降低亮度,可以增加图像对比度,同时满足能效要求。
上述步骤A中,根据整机的目标白色色坐标值和色温值来对背光提出设计要求,变被动为主动,在液晶模组的背光设计阶段提前介入,通过背光的灯珠的选择,根据不同液晶OC的光学特性和光透过率以及膜片的影响,进行测试和匹配,达到最终液晶整体模组的色坐标和色温在目标值范围内,即△Wx小于0.008,△Wy小于0.015误差范围内。
上述步骤B中,gamma曲线并不是一成不变的,而是根据液晶模组的光学特性分四段进行调试。在白色坐标0~255灰度中分别在0~64、64~128、128~208、208~255四个调试段,不同的阶段的gamma系数和色温要求值各有侧重点。在0-64阶由于亮度较低,仪表的精度和测试范围都会影响测试值和准确度,这个阶段色度测量的准确性小于亮度的准确性,故重点控制好亮度;在白色坐标64~128阶按照2.4的系数和目标色温值调试;白色坐标128~208阶按照2.2和目标色温值调试;在白色坐标208~255阶根据人眼对色温的识别敏感度匹配确定高阶色坐标误差值,保证色温效果同时,进一步降低亮度损耗。
在208-255阶的gamma调试中,白色坐标255阶的允许误差为0.004,在255阶到208阶过程中另外取2阶即240、224,以0.001的色坐标步长将坐标从最高阶255逐步过渡到208阶,保证图像亮暗层次的正常过渡。
在完成gamma初步分段后,在白色坐标144阶和112阶都要与128阶做过渡平滑处理,具体平滑方法是,在白色坐标112~144阶之间增加测试点,在每个测试点与相邻两测试点间做平滑修正,同时平滑修正后的gamma曲线保存为文本txt文件或c文件供软件调用,通过对gamma曲线的调用来保证图像亮度曲线、色温一致性。
实施例三
一种降低亮度损失的液晶电视gamma曲线调试方法,其方法步骤如下:
步骤S1中,预热整机和仪表。整机预热老化48小时,仪表预热1个小时,测试液晶模组的光学指标。经过液晶电视色温随开机时间变化的实验显示,在整机通电持续开机的情况下,其亮度、色坐标,色温都随着热机时间和温度的变化而呈现下降趋势,亮度下降速度因不同液晶面板厂家而有不同,亮度下降约5-30nits,另色坐标也会下降0.001-0.006。采用预热48小时,是确定液晶电视的色温和亮度能达到一个相对稳定的状态。在预热48小时后,测试液晶模组搭配机芯后的255阶白场下的原始亮度,色坐标,色温,白色不均匀性。
步骤S2中,背光匹配液晶面板。保证模组最终亮度、色坐标,色温接近目标标准值,色坐标误差控制标准内即△Wx小于0.008,△Wy小于0.015。
如果整机不在目标色坐标控制范围内,要重新匹配背光和液晶OC。光学匹配时先了解液晶OC的光谱特性,包括色域,亮度透过率,然后匹配灯条的灯珠色块和膜片,测试整机匹配后的光学数据。在常温下测试数据包括最高阶亮度、色坐标值、色温值、白色不均匀性。当测试白色不均匀性,当白色不均匀性大于0.015时或超出目标范围时,则判不合格,需继续匹配和继续测试,然后在坐标运行误差范围内和屏幕最大亮度合格的情况下,进行下一个步骤。
步骤S3中,判断液晶原始模组与目标色坐标差异,相差是否在Wx偏差小于0.008,Wy偏差小于0.015。偏差大于该值,则继续调试gamma会造成亮度大幅损失,应该继续返回步骤S2重新进行灯条和液晶OC的匹配,直到在偏差值范围内;偏差在正常值则进行步骤S4。
步骤S4中,gamma曲线分段调试,色温和亮度曲线校正。gamma按照高、中、低、暗四段进行调试。根据对不同液晶玻璃的环境实验,在坐标相差0.004的偏差时,人眼对色温感觉变化不敏感,所以在208-255高阶部分按目标允许误差0.004范围内、亮度曲线2.2的标准进行调试;中阶128阶-208阶按照目标坐标和2.2的亮度曲线调试;低阶64-128阶,按照目标坐标和2.4的亮度曲线调试,;低阶0-64阶以下按目标值偏差0.02范围内控制,同时采用人眼主观色温判断加上对亮度的适度控制,进一步加深暗场,提升对比度。
步骤S5中,gamma曲线各段之间平滑处理、高阶再次根据图像内容进行平滑。寻找各段之间连接处,在240、208、128、64这4阶前后增加2个测试点按照坐标0.001的步长进行渐进式增加或递减的原则进行曲线平滑,保证整条曲线平顺无拐点,同时再次检查不同的视频画面,根据图像内容再次平滑高阶以解决整机因为gamma曲线而带来的高亮色彩,特别是颜色相近色彩不自然的问题。
步骤S6中,平滑修正后的gamma曲线保存为文本txt文件或.C文件供软件调用。同时对前期做好匹配的背光各项参数和状态及匹配的OC做好备份,作为以后匹配的参考数据。
从以上实施可以看出,本发明实施是根据人眼特性和白平衡的要求,定义白色坐标和色温目标值,然后背光部分和液晶面板匹配,以达到液晶整体模组的白色坐标和色温在目标值允许范围内,为后期降低gamma调试的亮度损耗打下一个好的基础和前提条件;同时在已经匹配成功了的液晶模组搭载机芯板后,再来根据gamma的四段分段调试方法及平滑拐点处理方法来满足整机的各灰度色温一致性和亮度要求。在经过以上两个方面的系统设计和调试后,能大大保住屏的固有亮度,最大限度减少由于屏原始色温离目标值偏离太大而造成的亮度调试损失,保证各阶色温的一致性,同时提升了图像对比度和能效。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (4)

1.一种降低亮度损失的液晶电视gamma曲线调试方法,其特征在于:其方法步骤如下:
A、根据整机色坐标和色温目标值来定义背光的坐标和色温:
根据液晶电视白平衡的白色色坐标和色温目标值来设计背光的坐标,在设计背光时,灯条要与液晶显示屏的光谱特性和透过特性来匹配,以达到液晶整体模组的白色坐标和色温在目标值的误差范围内,以减少为了纠正色温到目标值而带来的亮度调试损失;
B、gamma曲线的分四段的分段调试方法,通过gamma曲线分如下四个阶段进行gamma曲线调试:
B1、对白色色阶208及以上的高阶灰度部分进行视觉色温感知匹配来确定色坐标误差;
B2、对白色色阶128~208灰度部分按照gamma曲线的目标色坐标和系数为2.2进行gamma曲线调试;
B3、对白色色阶64~128灰度部分按照gamma曲线的目标色坐标和系数为2.4进行gamma曲线调试;
B4、对白色色阶64及以下灰度部分,进行亮度指标的控制,降低其亮度以增加图像对比度。
2.按照权利要求1所述的一种降低亮度损失的液晶电视gamma曲线调试方法,其特征在于:所述步骤A中,根据液晶电视整机的目标白色色坐标值和色温值来对背光提出设计要求,在液晶模组的背光设计阶段提前介入,通过背光的灯珠的选择,根据不同液晶OC的光学特性和光透过率以及膜片的影响,进行测试和匹配,达到最终液晶整体模组的色坐标和色温在目标值范围内,即△Wx小于0.008,△Wy小于0.015误差范围内,Wx、Wy为255阶的白色色坐标值。
3.按照权利要求1所述的一种降低亮度损失的液晶电视gamma曲线调试方法,其特征在于:在白色色阶208~255灰度部分的gamma调试中,255阶灰度部分的允许误差为0.004,在255阶到208阶过程中另外取2阶,2阶分别为240、224,以0.001的色坐标步长将坐标从最高阶255逐步过渡到208阶,保证图像亮暗层次的正常过渡。
4.按照权利要求1所述的一种降低亮度损失的液晶电视gamma曲线调试方法,其特征在于:在白色色阶的144阶和112阶要与128阶做过渡平滑处理,具体平滑方法是,在112~144阶之间增加测试点,在每个测试点与相邻两测试点间做平滑修正,同时平滑修正后的gamma曲线保存为文本txt文件或c文件供软件调用,通过对gamma曲线的调用来保证图像亮度曲线、色温一致性。
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