CN109119023A - Gamma曲线设定方法及其系统 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种Gamma曲线设定方法及其系统,属于显示技术领域,其可至少部分解决现有的Gamma曲线设定方法设定时间长或者光滑度差的问题。本发明的一种Gamma曲线设定方法,用于OLED显示面板,OLED显示面板包括第一颜色子像素,方法包括:获取第一电压下的第一颜色子像素的第一亮度;根据第一亮度、第一电压、第一颜色子像素在至少部分灰阶的预期亮度以及第一对应关系,确定第一颜色子像素在至少部分灰阶的灰阶电压;其中,第一对应关系表示OLED显示面板中形成第一颜色子像素的发光材料的所加电压与其亮度的对应关系。
Description
技术领域
本发明属于显示技术领域,具体涉及一种Gamma曲线设定方法及其系统。
背景技术
有机发光二极管显示面板(Organic Light-Emitting Diode,OLED)相比于LCD显示面板,其色域更广,颜色更加,因此OLED显示面板常用于高端产品上。
在OLED显示面板中,Gamma曲线一般反应各颜色子像素在不同灰度下的亮度,因此Gamma曲线的设定是保证OLED显示面板的显示效果的重要参数之一。现有技术中OLED显示面板,为了得到Gamma曲线,需要对部分绑定灰阶下的各不同颜色的子像素的灰阶电压进行逐个测试以及调节,而相邻绑定灰阶之间的其它灰阶的灰阶电压,则通过绑定灰阶的灰阶电压采用线性插值法进行计算。
然而,由于绑定灰阶的灰阶电压需要通过实际的测试和调节得到,故绑定灰阶越多则Gamma曲线设定的工作量越大,耗时越长;而若绑定灰阶设置的过少,则得到的Gamma曲线的平滑度就很差,使得OLED显示面板的显示效果差。
发明内容
本发明至少部分解决现有的Gamma曲线设定方法设定时间长或者光滑度差的问题,提供一种耗时短并且设定的Gamma曲线光滑度的Gamma曲线设定方法。
解决本发明技术问题所采用的技术方案是一种Gamma曲线设定方法,用于OLED显示面板,所述OLED显示面板包括第一颜色子像素,所述方法包括:
获取第一电压下的第一颜色子像素的第一亮度;
根据所述第一亮度、所述第一电压、所述第一颜色子像素在至少部分灰阶的预期亮度以及第一对应关系,确定所述第一颜色子像素在至少部分灰阶的灰阶电压;其中,所述第一对应关系表示OLED显示面板中形成第一颜色子像素的发光材料的所加电压与其亮度的对应关系。
进一步优选的是,所述OLED显示面板包括第二颜色子像素,所述方法还包括:根据所述第一颜色子像素在至少部分灰阶的灰阶电压以及电压比例关系,确定所述第二颜色子像素在至少部分灰阶的灰阶电压,其中,所述电压比例关系表示所述第一颜色子像素与所述第二颜色子像素发出的光在能混合得到白光时二者灰阶电压的比例关系。
进一步优选的是,所述OLED显示面板包括第二颜色子像素,所述方法还包括:获取第二电压下的第二颜色子像素的第二亮度;根据所述第二亮度、所述第二电压、所述第二颜色子像素在至少部分灰阶的预期亮度以及第二对应关系,确定所述第二颜色子像素在至少部分灰阶的灰阶电压;其中,所述第二对应关系表示OLED显示面板中形成第二颜色子像素的发光材料的所加电压与其亮度的对应关系。
进一步优选的是,所述确定所述第一颜色子像素在至少部分灰阶的灰阶电压之前还包括:获取所述第一对应关系。
进一步优选的是,所述第一亮度等于所述第一颜色子像素在第一部分灰阶中的一个灰阶的预期亮度;所述OLED显示面板能实现的灰阶还包括第二部分灰阶,所述第一部分灰阶中的任意灰阶大于所述第二部分灰阶中的任意灰阶;所述确定所述第一颜色子像素在至少部分灰阶的灰阶电压包括:确定所述第一颜色子像素在第一部分灰阶中的至少部分灰阶的灰阶电压。
进一步优选的是,所述确定所述第一颜色子像素在所述第一部分灰阶中的至少部分灰阶的灰阶电压包括:确定所述第一颜色子像素的在第一部分灰阶中的全部灰阶的灰阶电压。
进一步优选的是,所述方法还包括:获取所述第一颜色子像素在多个第三电压下的第三亮度,所述第三亮度处于所述第一颜色子像素在所述第二部分灰阶对应的预期亮度的范围内;根据所述第三电压设定所述第一颜色子像素在所述第二部分灰阶中的至少部分灰阶的灰阶电压。
解决本发明技术问题所采用的技术方案是一种Gamma曲线设定系统,用于OLED显示面板,所述OLED显示面板包括第一颜色子像素,所述系统包括:
获取单元,用于获取第一电压下的第一颜色子像素的第一亮度;
第一计算单元,用于根据所述第一亮度、所述第一电压、所述第一颜色子像素在至少部分灰阶的预期亮度以及第一对应关系,确定所述第一颜色子像素在至少部分灰阶的灰阶电压;其中,所述第一对应关系表示OLED显示面板中形成第一颜色子像素的发光材料的所加电压与其亮度的对应关系。
进一步优选的是,所述OLED显示面板包括第二颜色子像素,所述系统还包括:第二计算单元,用于根据所述第一颜色子像素在至少部分灰阶的灰阶电压以及电压比例关系,确定所述第二颜色子像素在至少部分灰阶的灰阶电压,其中,所述电压比例关系表示所述第一颜色子像素与所述第二颜色子像素发出的光在能混合得到白光时二者灰阶电压的比例关系。
进一步优选的是,所述第一亮度等于所述第一颜色子像素在第一部分灰阶中的一个灰阶的预期亮度;所述OLED显示面板能实现的灰阶还包括第二部分灰阶,所述第一部分灰阶中的任意灰阶大于所述第二部分灰阶中的任意灰阶。
附图说明
图1为本发明的实施例的一种Gamma曲线设定方法的流程示意图;
图2为本发明的实施例的另一种Gamma曲线设定方法的流程示意图;
图3为本发明的实施例的一种Gamma曲线设定系统的组成示意框图。
具体实施方式
为使本领域技术人员更好地理解本发明的技术方案,下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细描述。
实施例1:
如图1所示,本实施例提供一种Gamma曲线设定方法,用于OLED显示面板,OLED显示面板包括第一颜色子像素,即若OLED显示面板包括红、绿、蓝三种子像素,而第一颜色子像素可以是红、绿、蓝中任意一种颜色的子像素,该方法包括:
S101、获取第一电压下的第一颜色子像素的第一亮度。
其中,这里所说的“第一电压”是一个能使第一颜色子像素发光的驱动电压,故其可使第一颜色子像素产生特定的第一亮度。具体的,可以根据光学采集装置采集OLED显示面板的该灰阶下的一幅或者多幅图像,再根据这些显示图像获取第一电压下的第一颜色子像素的第一亮度。
S102、根据第一亮度、第一电压、第一颜色子像素在至少部分灰阶的预期亮度以及第一对应关系,确定第一颜色子像素在至少部分灰阶的灰阶电压;其中,第一对应关系表示OLED显示面板中形成第一颜色子像素的发光材料的所加电压与其亮度的对应关系。
其中,“至少部分灰阶”即为多个灰阶绑点。第一对应关系是第一颜色子像素的发光材料本身的属性,故只要是用该发光材料制备的第一颜色子像素,则其发光亮度与实际加载在其上的电压的对应关系都符合以上第一对应关系。当然,由于第一颜色子像素的面积、结构等在不同OLED显示面板中不同,故在相同的电压值下,不同的OLED显示面板中的第一颜色子像素的亮度可能不同。但第一颜色子像素的亮度与加载在其上的电压之间的比例关系是符合第一对应关系的。因此,根据第一亮度、第一电压和第一对应关系,即可确定出在该OLED显示面板中的第一颜色子像素中亮度与电压的关系与以上第一对应关系之间的关联,根据该关联即可算出该OLED显示面板中的第一颜色子像素在任意亮度时对应的电压。而第一颜色子像素在各灰阶下所需达到的亮度(预期亮度)是已知的,故可相应设定出第一颜色子像素在这些灰阶下所应具有的电压,即灰阶电压。
本实施例的Gamma曲线设定方法中,按照以上方法,只要对第一颜色子像素在一个驱动电压下的亮度进行测试,就可准确的算出第一颜色子像素对应的多个灰阶的灰阶电压,这样一方面可以提高得到的Gamma曲线的圆滑程度,另一方面可以缩短设定Gamma曲线的时间(因为计算比测试用的时间短)。
实施例2:
如图2所示,本实施例提供另一种Gamma曲线设定方法,用于OLED显示面板,OLED显示面板包括第一颜色子像素以及第二颜色子像素。OLED显示面板通常包括红、绿、蓝三种子像素,而第一颜色子像素可以是红、绿、蓝中任意一种颜色的子像素。而第二颜色子像素是除第一颜色子像素之外的任意颜色的子像素,如若第一颜色子像素是红色子像素,则第二颜色子像素可为蓝色子像素;且如果还有其它颜色子像素,则可为第三颜色子像素或者第四颜色子像素等,例如此处的第三颜色子像素可以为绿色子像素。
该Gamma曲线设定方法包括:
S201、获取第一对应关系,第一对应关系表示OLED显示面板中形成第一颜色子像素的发光材料的所加电压与其亮度的对应关系。
也就是说,可通过对形成第一颜色子像素的发光材料进行测试,得到其所加电压与亮度的第一对应关系。
S202、获取第一电压下的第一颜色子像素的第一亮度。
其中,这里所说的“第一电压”是一个能使第一颜色子像素发光的驱动电压,故其可使第一颜色子像素产生特定的第一亮度。具体的,可以根据光学采集装置采集OLED显示面板的该灰阶下的一幅或者多幅图像,再根据这些显示图像获取第一电压下的第一颜色子像素的第一亮度。
当然,以上第一亮度优选是某个特定灰阶对应的预期亮度,故第一电压也就是第一颜色子像素在一个特定灰阶的灰阶电压。
S203、根据第一亮度、第一电压、第一颜色子像素在至少部分灰阶的预期亮度以及第一对应关系,确定第一颜色子像素在至少部分灰阶的灰阶电压。
其中,“至少部分灰阶”即为多个灰阶绑点。第一对应关系是第一颜色子像素的发光材料本身的属性,故只要是用该发光材料制备的第一颜色子像素,则其发光亮度与实际加载在其上的电压的对应关系都符合以上第一对应关系。当然,由于第一颜色子像素的面积、结构等在不同OLED显示面板中不同,故在相同的电压值下,不同的OLED显示面板中的第一颜色子像素的亮度可能不同。但第一颜色子像素的亮度与加载在其上的电压之间的比例关系是符合第一对应关系的。因此,根据第一亮度、第一电压和第一对应关系,即可确定出在该OLED显示面板中的第一颜色子像素中亮度与电压的关系与以上第一对应关系之间的关联,根据该关联即可算出该OLED显示面板中的第一颜色子像素在任意亮度时对应的电压。而第一颜色子像素在各灰阶下所需达到的亮度(预期亮度)是已知的,故可相应设定出第一颜色子像素在这些灰阶下所应具有的电压,即灰阶电压。
按照以上方法,只要对第一颜色子像素在一个驱动电压下的亮度进行测试,就可准确的算出第一颜色子像素对应的多个灰阶的灰阶电压,这样一方面可以提高得到的Gamma曲线的圆滑程度,另一方面可以缩短设定Gamma曲线的时间(因为计算比测试用的时间短)。
优选的,第一亮度等于第一颜色子像素在第一部分灰阶中的一个灰阶的预期亮度;OLED显示面板能实现的灰阶还包括第二部分灰阶,第一部分灰阶中的任意灰阶大于第二部分灰阶中的任意灰阶。确定第一颜色子像素在至少部分灰阶的灰阶电压包括:确定第一颜色子像素在第一部分灰阶中的至少部分灰阶或者全部灰阶的灰阶电压。
其中,也就是说将所有的灰阶分为第一部分以及第二部分,并且第一部分灰阶中的任意灰阶大于第二部分灰阶中的任意灰阶,即第一部分为高灰阶、第二部分为低灰阶,并且步骤201至203是在高灰阶下进行的。例如,对255灰阶的OLED显示面板,其第一部分灰阶(高灰阶)可为16~255,第二部分灰阶(低灰阶)可为0~15。
S204、根据第一颜色子像素在至少部分灰阶的灰阶电压以及电压比例关系,确定第二颜色子像素在至少部分灰阶的灰阶电压,其中,电压比例关系表示第一颜色子像素与第二颜色子像素发出的光在能混合得到白光时二者灰阶电压的比例关系。
其中,在确定的OLED显示面板中,第一颜色子像素与第二颜色子像素的结构、面积比是确定的,故它们在不同电压下的亮度比是确定的,因此第一颜色子像素与第二颜色子像素发出的光在能混合得到白光(可为仅由二者混合得到白光,也可为二者与其它更多的同颜色混合得到白光)时二者灰阶电压的比例关系是不变的。因此,在确定出第一颜色子像素在至少部分灰阶的灰阶电压后,即可按照让第二颜色子像素在这些灰阶下发出的光能与第一颜色子像素的光混合为白光的标准,设定各第二颜色子像素在这些灰阶下的灰阶电压。
当然,若以上第一颜色子像素的至少部分灰阶为高灰阶,则第二颜色子像素的至少部分灰阶也为高灰阶。
此外,若有第三颜色子像素,则第一颜色子像素、第二颜色子像素以及第三颜色子像素发出的光在能混合得到白光时三者灰阶电压的电压比例关系是不变的,例如若第一颜色子像素为红色子像素,第二颜色子像素为蓝色子像素,第三颜色子像素为绿色子像素,则在得到白光时,红色子像素、蓝色子像素以及绿色子像素的电压比例关系为1.1443:1.2978:1。故若有第三颜色子像素,也可以利用以上的计算方式计算出第三颜色子像素在至少部分灰阶的灰阶电压,且第三颜色子像素的至少部分灰阶也可为高灰阶。
S205、获取第一颜色子像素在多个第三电压下的第三亮度,第三亮度处于第一颜色子像素在第二部分灰阶对应的预期亮度的范围内。
这里说的第三电压是对应低灰阶范围的电压,第三亮度也为低灰阶范围内对应的亮度。本步骤是用光学采集装置采集OLED显示面板在多个不同低灰阶下的相应不同亮度。
S206、根据第三电压设定第二部分灰阶中的至少部分灰阶的灰阶电压。
也就是说,根据以上多个低灰阶下的电压和亮度的对应关系,计算至少部分低灰阶(如灰阶绑点)对应的灰阶电压。
此外,在低灰阶下,对于第二颜色子像素以及第三颜色子像素等其他颜色的子像素的灰阶电压也可采用上述步骤S205、S206得到。
之所以低灰阶仍然采用对灰阶绑点逐个进行测试,是因为低灰阶的灰阶电压值一般较低,容易受到阈值电压漂移等的影响,实际加载到子像素上的电压与灰阶电压的差比较大,故在低灰阶下,灰阶电压与子像素亮度的关系与第一对应关系差别大,因此在低灰阶下仍然采用对灰阶绑点逐个进行测试以获得灰阶电压。
本实施例的Gamma曲线设定方法,在第一部分灰阶(高灰阶)下,只要对第一颜色子像素在一个驱动电压下的亮度进行测试,就可准确的算出第一颜色子像素对应的多个灰阶的灰阶电压以及算出第二颜色子像素对应的多个灰阶的灰阶电压,这样一方面可以提高得到的Gamma曲线的圆滑程度,以保证OLED显示面板的显示效果,另一方面可以缩短设定Gamma曲线的时间(因为计算比测试用的时间短),从而提高工作效率,降低OLED显示面板的制作成本。
而在第二部分灰阶(低灰阶)下,为了的到更精确的Gamma曲线,则需要对灰阶绑点逐个进行测试以获得灰阶电压,以得到第二部分灰阶(低灰阶)下的Gamma曲线。
当然,如果在灰阶中仅计算出部分灰阶的灰阶电压,则可以采用差值或者拟合的方法计算出其余灰阶的灰阶电压。
实施例3:
本实施例提供另一种Gamma曲线设定方法,其具有与实施例2的Gamma曲线设定方法类似。本实施例的设定方法与实施例2的步骤S201、S204具有区别。
在步骤S201中,还包括:获取第二对应关系,第二对应关系表示OLED显示面板中形成第二颜色子像素的发光材料的所加电压与其亮度的对应关系。
其中,也就是说,可通过对形成第二颜色子像素的发光材料进行测试,得到其所加电压与亮度的第二对应关系。
步骤S204可以替换为以下步骤:
S3041、获取第二电压下的第二颜色子像素的第二亮度。
其中,这里所说的“第二电压”是一个能使第二颜色子像素发光的驱动电压,故其可使第二颜色子像素产生特定的第二亮度。具体的,可以根据光学采集装置采集OLED显示面板的该灰阶下的一幅或者多幅图像,再根据这些显示图像获取第二电压下的第二颜色子像素的第二亮度。
S3042、根据第二亮度、第二电压、第二颜色子像素在至少部分灰阶的预期亮度以及第二对应关系,确定第二颜色子像素在至少部分灰阶的灰阶电压;其中,第二对应关系表示OLED显示面板中形成第二颜色子像素的发光材料的所加电压与其亮度的对应关系。
其中,“至少部分灰阶”即为多个灰阶绑点。第二对应关系是第二颜色子像素的发光材料本身的属性,故只要是用该发光材料制备的第二颜色子像素,则其发光亮度与实际加载在其上的电压的对应关系都符合以上第二对应关系。当然,由于第二颜色子像素的面积、结构等在不同OLED显示面板中不同,故在相同的电压值下,不同的OLED显示面板中的第二颜色子像素的亮度可能不同。但第二颜色子像素的亮度与加载在其上的电压之间的比例关系是符合第二对应关系的。因此,根据第二亮度、第二电压和第二对应关系,即可确定出在该OLED显示面板中的第二颜色子像素中亮度与电压的关系与以上第二对应关系之间的关联,根据该关联即可算出该OLED显示面板中的第二颜色子像素在任意亮度时对应的电压。而第二颜色子像素在各灰阶下所需达到的亮度(预期亮度)是已知的,故可相应设定出第二颜色子像素在这些灰阶下所应具有的电压,即灰阶电压。
本实施例的Gamma曲线设定方法,只要对第二颜色子像素在一个驱动电压下的亮度进行测试,就可准确的算出第二颜色子像素对应的多个灰阶的灰阶电压,不仅可以提高得到的Gamma曲线的圆滑程度,还可以缩短设定Gamma曲线的时间(因为计算比多各个灰阶测试用的时间短)。
此外,若OLED显示面板具有第三颜色子像素,则第三颜色子像素对应的灰阶电压也可采用上述步骤得到。
实施例4:
如图3所示,本实施例提供一种Gamma曲线设定系统,用于OLED显示面板,OLED显示面板包括第一颜色子像素,即OLED显示面板包括红、绿、蓝三种子像素,而第一颜色子像素可以是红、绿、蓝中任意一种颜色的子像素,该系统包括获取单元、第一计算单元以及第二计算单元。
其中,获取单元,用于获取第一电压下的第一颜色子像素的第一亮度。
这里所说的“第一电压”是一个能使第一颜色子像素发光的驱动电压,故其可使第一颜色子像素产生特定的第一亮度。具体的,可以根据光学采集装置采集OLED显示面板的该灰阶下的一幅或者多幅图像,再根据这些显示图像获取第一电压下的第一颜色子像素的第一亮度。
其中,第一计算单元,用于根据第一亮度、第一电压、第一颜色子像素在至少部分灰阶的预期亮度以及第一对应关系,确定第一颜色子像素在至少部分灰阶的灰阶电压;其中,第一对应关系表示OLED显示面板中形成第一颜色子像素的发光材料的所加电压与其亮度的对应关系。
“至少部分灰阶”即为多个灰阶绑点。第一对应关系是第一颜色子像素的发光材料本身的属性,故只要是用该发光材料制备的第一颜色子像素,则其发光亮度与实际加载在其上的电压的对应关系都符合以上第一对应关系。当然,由于第一颜色子像素的面积、结构等在不同OLED显示面板中不同,故在相同的电压值下,不同的OLED显示面板中的第一颜色子像素的亮度可能不同。但第一颜色子像素的亮度与加载在其上的电压之间的比例关系是符合第一对应关系的。因此,根据第一亮度、第一电压和第一对应关系,即可确定出在该OLED显示面板中的第一颜色子像素中亮度与电压的关系与以上第一对应关系之间的关联,根据该关联即可算出该OLED显示面板中的第一颜色子像素在任意亮度时对应的电压。而第一颜色子像素在各灰阶下所需达到的亮度(预期亮度)是已知的,故可相应设定出第一颜色子像素在这些灰阶下所应具有的电压,即灰阶电压。
第二计算单元,用于根据第一颜色子像素在至少部分灰阶的灰阶电压以及电压比例关系,确定第二颜色子像素在至少部分灰阶的灰阶电压,其中,电压比例关系表示第一颜色子像素与第二颜色子像素发出的光在能混合得到白光时二者灰阶电压的比例关系。
具体的,第一亮度等于第一颜色子像素在第一部分灰阶中的一个灰阶的预期亮度;OLED显示面板能实现的灰阶还包括第二部分灰阶,第一部分灰阶中的任意灰阶大于第二部分灰阶中的任意灰阶。
应当说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
依照本发明的实施例如上文所述,这些实施例并没有详尽叙述所有的细节,也不限制该发明仅为所述的具体实施例。显然,根据以上描述,可作很多的修改和变化。本说明书选取并具体描述这些实施例,是为了更好地解释本发明的原理和实际应用,从而使所属技术领域技术人员能很好地利用本发明以及在本发明基础上的修改使用。本发明仅受权利要求书及其全部范围和等效物的限制。
Claims (10)
1.一种Gamma曲线设定方法,用于OLED显示面板,所述OLED显示面板包括第一颜色子像素,其特征在于,所述方法包括:
获取第一电压下的第一颜色子像素的第一亮度;
根据所述第一亮度、所述第一电压、所述第一颜色子像素在至少部分灰阶的预期亮度以及第一对应关系,确定所述第一颜色子像素在至少部分灰阶的灰阶电压;其中,所述第一对应关系表示OLED显示面板中形成第一颜色子像素的发光材料的所加电压与其亮度的对应关系。
2.根据权利要求1所述的Gamma曲线设定方法,其特征在于,所述OLED显示面板包括第二颜色子像素,所述方法还包括:
根据所述第一颜色子像素在至少部分灰阶的灰阶电压以及电压比例关系,确定所述第二颜色子像素在至少部分灰阶的灰阶电压,其中,所述电压比例关系表示所述第一颜色子像素与所述第二颜色子像素发出的光在能混合得到白光时二者灰阶电压的比例关系。
3.根据权利要求1所述的Gamma曲线设定方法,其特征在于,所述OLED显示面板包括第二颜色子像素,所述方法还包括:
获取第二电压下的第二颜色子像素的第二亮度;
根据所述第二亮度、所述第二电压、所述第二颜色子像素在至少部分灰阶的预期亮度以及第二对应关系,确定所述第二颜色子像素在至少部分灰阶的灰阶电压;其中,所述第二对应关系表示OLED显示面板中形成第二颜色子像素的发光材料的所加电压与其亮度的对应关系。
4.根据权利要求1所述的Gamma曲线设定方法,其特征在于,所述确定所述第一颜色子像素在至少部分灰阶的灰阶电压之前还包括:
获取所述第一对应关系。
5.根据权利要求1所述的Gamma曲线设定方法,其特征在于,所述第一亮度等于所述第一颜色子像素在第一部分灰阶中的一个灰阶的预期亮度;所述OLED显示面板能实现的灰阶还包括第二部分灰阶,所述第一部分灰阶中的任意灰阶大于所述第二部分灰阶中的任意灰阶;
所述确定所述第一颜色子像素在至少部分灰阶的灰阶电压包括:确定所述第一颜色子像素在第一部分灰阶中的至少部分灰阶的灰阶电压。
6.根据权利要求5所述的Gamma曲线设定方法,其特征在于,所述确定所述第一颜色子像素在所述第一部分灰阶中的至少部分灰阶的灰阶电压包括:
确定所述第一颜色子像素的在第一部分灰阶中的全部灰阶的灰阶电压。
7.根据权利要求5所述的Gamma曲线设定方法,其特征在于,还包括:
获取所述第一颜色子像素在多个第三电压下的第三亮度,所述第三亮度处于所述第一颜色子像素在所述第二部分灰阶对应的预期亮度的范围内;
根据所述第三电压设定所述第一颜色子像素在所述第二部分灰阶中的至少部分灰阶的灰阶电压。
8.一种Gamma曲线设定系统,用于OLED显示面板,所述OLED显示面板包括第一颜色子像素,其特征在于,所述系统包括:
获取单元,用于获取第一电压下的第一颜色子像素的第一亮度;
第一计算单元,用于根据所述第一亮度、所述第一电压、所述第一颜色子像素在至少部分灰阶的预期亮度以及第一对应关系,确定所述第一颜色子像素在至少部分灰阶的灰阶电压;其中,所述第一对应关系表示OLED显示面板中形成第一颜色子像素的发光材料的所加电压与其亮度的对应关系。
9.根据权利要求8所述的Gamma曲线设定系统,其特征在于,所述OLED显示面板包括第二颜色子像素,所述系统还包括:
第二计算单元,用于根据所述第一颜色子像素在至少部分灰阶的灰阶电压以及电压比例关系,确定所述第二颜色子像素在至少部分灰阶的灰阶电压,其中,所述电压比例关系表示所述第一颜色子像素与所述第二颜色子像素发出的光在能混合得到白光时二者灰阶电压的比例关系。
10.根据权利要求8所述的Gamma曲线设定系统,其特征在于,所述第一亮度等于所述第一颜色子像素在第一部分灰阶中的一个灰阶的预期亮度;所述OLED显示面板能实现的灰阶还包括第二部分灰阶,所述第一部分灰阶中的任意灰阶大于所述第二部分灰阶中的任意灰阶。
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