CN110113591A - 白平衡调整系统 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种白平衡调整系统,其视频转换板根据显示查找表,将所述第一测试图像数据转换为所述时序控制板支持的第二测试图像数据,并输出至所述时序控制板;所述第二测试图像数据的数据位宽大于所述第一测试图像数据的数据位宽,在所述显示查找表中,所述第一测试图像数据的最大值与所述第二测试图像数据的最大值关联;本发明基于显示查找表进行数据转换,就可以实现低数据位宽的最大灰阶与高数据位宽的最大灰阶的对应,减少了高灰阶伽马部分均偏低的情况发生,解决了现有白平衡调整技术存在的数据位宽直接转换方式导致白平衡调整错误的技术问题。
Description
技术领域
本发明涉及显示技术领域,尤其涉及一种白平衡调整系统。
背景技术
在白平衡调整领域,电脑等控制处理装置的显卡所输出测试图像数据的数据位宽一般为8bit,而时序控制板内部数据的数据位宽一般为10bit;因此为了驱动显示面板显示测试图像,时序控制板需要进行数据位宽的转换。
在现有数据位宽的转换技术中,是直接进行数据位宽的转换,在8bit数据转换为10bit数据,该10bit数据的高8bit是原来的8bit数据,低2bit数据为00,例如直接将10000000直接转换为1000000000。但是这种转换方法在将8bit的最高灰阶255(11111111)转换时,只能转换为10bit的灰阶1020(1111111100),导致无法得到10bit的最高灰阶1023(1111111111)对应的亮度,进而导致显示面板的白平衡调整错误。
所以,现有白平衡调整技术存在数据位宽直接转换方式导致白平衡调整错误的技术问题,需要改进。
发明内容
本发明提供一种白平衡调整系统,以解决现有白平衡调整技术存在的数据位宽直接转换方式导致白平衡调整错误的技术问题。
为解决上述问题,本发明提供的技术方案如下:
本发明实施例提供一种白平衡调整系统,包括显示面板、时序控制板、视频转换板、控制处理装置、图像采集装置,其中:
所述控制处理装置用于输出测试图像对应的第一测试图像数据至所述视频转换板;
所述视频转换板用于根据显示查找表,将所述第一测试图像数据转换为所述时序控制板支持的第二测试图像数据,并输出至所述时序控制板;所述第二测试图像数据的数据位宽大于所述第一测试图像数据的数据位宽,在所述显示查找表中,所述第一测试图像数据的最大值与所述第二测试图像数据的最大值关联;
所述时序控制板用于根据所述第二测试图像数据驱动所述显示面板显示测试图像;
所述显示面板用于显示测试图像;
所述图像采集装置用于采集所述显示面板显示测试图像时的全灰阶数据;
所述控制处理装置还用于根据所述图像采集装置采集到的全灰阶数据,对所述显示面板进行白平衡调整。
在本发明提供的白平衡调整系统中,所述显示查找表的深度与所述第一测试图像数据的数据位宽对应,所述显示查找表存储数据的数据位宽与所述第二测试图像数据的数据位宽相同。
在本发明提供的白平衡调整系统中,所述视频转换板用于将所述第一测试图像数据作为地址,在所述显示查找表进行查找,将查找到的存储数据作为所述第二测试图像数据。
在本发明提供的白平衡调整系统中,所述第一测试图像数据的数据位宽为8bit,所述第二测试图像数据的数据位宽为10bit。
在本发明提供的白平衡调整系统中,所述图像采集装置为CCD图像传感器。
在本发明提供的白平衡调整系统中,所述控制处理装置用于将标准样品的白平衡值输入到显示面板中,控制所述显示面板显示一具有不同灰度的测试图像,获取所述显示面板的全灰阶数据,判断获取到的数据是否在规格范围内,若是,则进入下一制程,若不是,则根据获取到的全灰阶数据和标准样品的全灰阶数据之间的差值重新计算白平衡值,将计算得到的白平衡值输入到显示面板中,并重新调整。
在本发明提供的白平衡调整系统中,所述全灰阶数据为全灰阶下的白场色度坐标值及伽马值。
在本发明提供的白平衡调整系统中,所述控制处理装置用于控制所述显示面板显示测试图像,采集所述显示面板在显示测试图像时的亮度和色度,将不同灰度下的亮度和色度转换为不同灰度下的白场色度坐标值及伽马值,根据已测灰度下的白场色度坐标值及伽马值,拟合白场色度坐标值及伽马值随灰度的变化曲线,从而获取所述显示面板在全灰阶下的白场色度坐标值及伽马值。
在本发明提供的白平衡调整系统中,所述测试图像中的灰度数量与所述第一测试图像数据的数据位宽对应。
在本发明提供的白平衡调整系统中,所述白场色度坐标的规格范围是与标准样品的白场色度坐标值之间的差值在标准样品白场色度坐标值的±0.3%内;所述伽马值的标准范围是与标准样品的伽马值之间的差值在(-0.1,+0.1)之间。
本发明的有益效果为:本发明提供一种白平衡调整系统,其视频转换板根据显示查找表,将所述第一测试图像数据转换为所述时序控制板支持的第二测试图像数据,并输出至所述时序控制板;所述第二测试图像数据的数据位宽大于所述第一测试图像数据的数据位宽,在所述显示查找表中,所述第一测试图像数据的最大值与所述第二测试图像数据的最大值关联;本发明基于显示查找表进行数据转换,就可以实现低数据位宽的最大灰阶与高数据位宽的最大灰阶的对应,减少了高灰阶伽马部分均偏低的情况发生,解决了现有白平衡调整技术存在的数据位宽直接转换方式导致白平衡调整错误的技术问题。
附图说明
为了更清楚地说明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例提供的白平衡调整系统的结构示意图。
图2为本发明实施例提供的白平衡调整方法的流程图。
图3为本发明实施例提供的数据转换示意图。
具体实施方式
以下各实施例的说明是参考附加的图示,用以例示本发明可用以实施的特定实施例。本发明所提到的方向用语,例如[上]、[下]、[前]、[后]、[左]、[右]、[内]、[外]、[侧面]等,仅是参考附加图式的方向。因此,使用的方向用语是用以说明及理解本发明,而非用以限制本发明。在图中,结构相似的单元是用以相同标号表示。
针对现有白平衡调整技术存在的数据位宽直接转换方式导致白平衡调整错误的技术问题,本发明实施例可以解决。
在一种实施例中,如图1所示,本发明实施例提供的白平衡调整系统包括显示面板11、信号连接板12、时序控制板13、视频转换板14、控制处理装置15、图像采集装置16,其中:
所述电脑等控制处理装置15用于输出测试图像对应的第一测试图像数据至所述视频转换板;测试图像可以是一张图像,也可以是多张图像,例如256张图像;
所述视频转换板14用于处理来自电脑的视频数据,根据显示查找表,将所述第一测试图像数据转换为所述时序控制板支持的第二测试图像数据,并输出至所述时序控制板13;所述第二测试图像数据的数据位宽大于所述第一测试图像数据的数据位宽,在所述显示查找表中,所述第一测试图像数据的最大值与所述第二测试图像数据的最大值关联;
所述时序控制板13用于把输入接口接收的控制信号DE,HS,VS转换成数据驱动电路和扫描驱动电路能够识别的控制信号,根据所述第二测试图像数据,通过信号连接板12驱动所述显示面板显示测试图像;
信号连接板12用于联接或调整视频信号;
所述显示面板11用于显示测试图像;
所述图像采集装置16用于采集所述显示面板显示测试图像时的全灰阶数据;如图1所示,图像采集装置16包括测试光线探头161和光学测试仪器162;
所述控制处理装置还用于15根据所述图像采集装置采集到的全灰阶数据,对所述显示面板进行白平衡调整。
本实施例提供一种白平衡调整系统,其视频转换板根据显示查找表,将所述第一测试图像数据转换为所述时序控制板支持的第二测试图像数据,并输出至所述时序控制板;所述第二测试图像数据的数据位宽大于所述第一测试图像数据的数据位宽,在所述显示查找表中,所述第一测试图像数据的最大值与所述第二测试图像数据的最大值关联;本实施例基于显示查找表进行数据转换,就可以实现低数据位宽的最大灰阶与高数据位宽的最大灰阶的对应,减少了高灰阶伽马部分均偏低的情况发生,解决了现有白平衡调整技术存在的数据位宽直接转换方式导致白平衡调整错误的技术问题。
在一种实施例,在本发明提供的白平衡调整系统中,所述显示查找表的深度与所述第一测试图像数据的数据位宽对应,所述显示查找表存储数据的数据位宽与所述第二测试图像数据的数据位宽相同。
显示查找表可以如下表1所示:
地址 | 数据 |
0 | 0000000000 |
1 | 0000000100 |
2 | 0000001000 |
i | …… |
255 | 1111111111 |
表1
在表1中,深度是256(即地址从0至255),每个地址存储的数据是10bit;它们的地址就是对应的输入R/G/B(8bit)的灰阶,输出就是对应的存储的10bit数据。在该显示查找表,地址255对应数据的值为1023值,即可实现减少高灰阶伽马部分均偏低的情况发生。
在一种实施例中,如图3所示,视频转换板在接收到数据后,将分别进行RGB三种发光像素的查表,然后输出查表结果;可以分别针对RGB三种发光像素设置三个显示查找表,即图3中的LUT(Look-Up-Table,显示查找表)1、LUT2和LUT3,这三个显示查找表的内容相同,也可以不同。
在一种实施例中,在本发明提供的白平衡调整系统中,所述视频转换板用于将所述第一测试图像数据作为地址,在所述显示查找表进行查找,将查找到的存储数据作为所述第二测试图像数据。
在一种实施例中,在本发明提供的白平衡调整系统中,所述第一测试图像数据的数据位宽为8bit,所述第二测试图像数据的数据位宽为10bit。
在一种实施例中,在本发明提供的白平衡调整系统中,所述图像采集装置为电荷祸合器件(Charged Coupled Device,CCD)图像传感器。由于CCD图像传感器可以直接把光学影像转化为数字信号,从而便于后续对采集到的图像进行处理。
在一种实施例中,在本发明提供的白平衡调整系统中,所述控制处理装置用于将标准样品的白平衡值输入到显示面板中,控制所述显示面板显示一具有不同灰度的测试图像,获取所述显示面板的全灰阶数据,判断获取到的数据是否在规格范围内,若是,则进入下一制程,若不是,则根据获取到的全灰阶数据和标准样品的全灰阶数据之间的差值重新计算白平衡值,将计算得到的白平衡值输入到显示面板中,并重新调整。
在一种实施例中,在本发明提供的白平衡调整系统中,测试图像为一包括256个扇形的圆形图像,其中,该256个扇形显示从黑到白中的不同的灰度图像。利用图像采集装置采集显示面板在显示此一幅测试图像时的亮度和色度就可得到256个不同灰度值下的亮度值和色度坐标值,通过拟合的方式就可以得到白场色度坐标值及伽马随值灰度的变化曲线,进而得到该显示面板在全灰阶下的白场色度坐标值及伽马值,这样就可以在数据的采集上节省大量的时间。
在一种实施例中,在本发明提供的白平衡调整系统中,所述全灰阶数据为全灰阶下的白场色度坐标值及伽马值。
在一种实施例中,在本发明提供的白平衡调整系统中,所述控制处理装置用于控制所述显示面板显示测试图像,采集所述显示面板在显示测试图像时的亮度和色度,将不同灰度下的亮度和色度转换为不同灰度下的白场色度坐标值及伽马值,根据已测灰度下的白场色度坐标值及伽马值,拟合白场色度坐标值及伽马值随灰度的变化曲线,从而获取所述显示面板在全灰阶下的白场色度坐标值及伽马值。
在一种实施例中,在本发明提供的白平衡调整系统中,所述测试图像中的灰度数量与所述第一测试图像数据的数据位宽对应。
在一种实施例中,在本发明提供的白平衡调整系统中,所述白场色度坐标的规格范围是与标准样品的白场色度坐标值之间的差值在标准样品白场色度坐标值的±0.3%内;所述伽马值的标准范围是与标准样品的伽马值之间的差值在(-0.1,+0.1)之间。
在一种实施例中,如图2所示,本发明实施例还提供了一种白平衡调整方法,包括以下步骤:
S201:所述控制处理装置输出测试图像对应的第一测试图像数据至所述视频转换板;
S202:所述视频转换板根据显示查找表,将所述第一测试图像数据转换为所述时序控制板支持的第二测试图像数据,并输出至所述时序控制板;所述第二测试图像数据的数据位宽大于所述第一测试图像数据的数据位宽,在所述显示查找表中,所述第一测试图像数据的最大值与所述第二测试图像数据的最大值关联;
S203:所述时序控制板根据所述第二测试图像数据驱动所述显示面板显示测试图像;
S204:所述显示面板显示测试图像;
S205:所述图像采集装置采集所述显示面板显示测试图像时的全灰阶数据;
S206:所述控制处理装置根据所述图像采集装置采集到的全灰阶数据,对所述显示面板进行白平衡调整。
本实施例提供一种白平衡调整方法,其中,视频转换板根据显示查找表,将所述第一测试图像数据转换为所述时序控制板支持的第二测试图像数据,并输出至所述时序控制板;所述第二测试图像数据的数据位宽大于所述第一测试图像数据的数据位宽,在所述显示查找表中,所述第一测试图像数据的最大值与所述第二测试图像数据的最大值关联;本发明基于显示查找表进行数据转换,就可以实现低数据位宽的最大灰阶与高数据位宽的最大灰阶的对应,减少了高灰阶伽马部分均偏低的情况发生,解决了现有白平衡调整技术存在的数据位宽直接转换方式导致白平衡调整错误的技术问题。
在一种实施例中,在本发明提供的白平衡调整方法中,所述显示查找表的深度与所述第一测试图像数据的数据位宽对应,所述显示查找表存储数据的数据位宽与所述第二测试图像数据的数据位宽相同。
在一种实施例中,在本发明提供的白平衡调整方法中,步骤S202包括:所述视频转换板将所述第一测试图像数据作为地址,在所述显示查找表进行查找,将查找到的存储数据作为所述第二测试图像数据。
在一种实施例中,在本发明提供的白平衡调整方法中,所述第一测试图像数据的数据位宽为8bit,所述第二测试图像数据的数据位宽为10bit。
在一种实施例中,在本发明提供的白平衡调整方法中,步骤S205包括:使用CCD图像传感器采集所述显示面板显示测试图像时的全灰阶数据。
在一种实施例中,在本发明提供的白平衡调整方法中,步骤S206包括:所述控制处理装置将标准样品的白平衡值输入到显示面板中,控制所述显示面板显示一具有不同灰度的测试图像,获取所述显示面板的全灰阶数据,判断获取到的数据是否在规格范围内,若是,则进入下一制程,若不是,则根据获取到的全灰阶数据和标准样品的全灰阶数据之间的差值重新计算白平衡值,将计算得到的白平衡值输入到显示面板中,并重新调整。
在一种实施例中,在本发明提供的白平衡调整方法中,所述全灰阶数据为全灰阶下的白场色度坐标值及伽马值。
在一种实施例中,在本发明提供的白平衡调整方法中,所示控制所述显示面板显示一具有不同灰度的测试图像,获取所述显示面板的全灰阶数据的步骤包括:所述控制处理装置控制所述显示面板显示测试图像,采集所述显示面板在显示测试图像时的亮度和色度,将不同灰度下的亮度和色度转换为不同灰度下的白场色度坐标值及伽马值,根据已测灰度下的白场色度坐标值及伽马值,拟合白场色度坐标值及伽马值随灰度的变化曲线,从而获取所述显示面板在全灰阶下的白场色度坐标值及伽马值。
在一种实施例中,在本发明提供的白平衡调整方法中,所述测试图像中的灰度数量与所述第一测试图像数据的数据位宽对应。
在一种实施例中,在本发明提供的白平衡调整方法中,所述白场色度坐标的规格范围是与标准样品的白场色度坐标值之间的差值在标准样品白场色度坐标值的±0.3%内;所述伽马值的标准范围是与标准样品的伽马值之间的差值在(-0.1,+0.1)之间。
根据上述实施例可知:
本发明实施例提供一种白平衡调整系统以及方法,其视频转换板根据显示查找表,将所述第一测试图像数据转换为所述时序控制板支持的第二测试图像数据,并输出至所述时序控制板;所述第二测试图像数据的数据位宽大于所述第一测试图像数据的数据位宽,在所述显示查找表中,所述第一测试图像数据的最大值与所述第二测试图像数据的最大值关联;本发明基于显示查找表进行数据转换,就可以实现低数据位宽的最大灰阶与高数据位宽的最大灰阶的对应,减少了高灰阶伽马部分均偏低的情况发生,解决了现有白平衡调整技术存在的数据位宽直接转换方式导致白平衡调整错误的技术问题。
综上所述,虽然本发明已以优选实施例揭露如上,但上述优选实施例并非用以限制本发明,本领域的普通技术人员,在不脱离本发明的精神和范围内,均可作各种更动与润饰,因此本发明的保护范围以权利要求界定的范围为准。
Claims (10)
1.一种白平衡调整系统,其特征在于,包括显示面板、时序控制板、视频转换板、控制处理装置、图像采集装置,其中:
所述控制处理装置用于输出测试图像对应的第一测试图像数据至所述视频转换板;
所述视频转换板用于根据显示查找表,将所述第一测试图像数据转换为所述时序控制板支持的第二测试图像数据,并输出至所述时序控制板;所述第二测试图像数据的数据位宽大于所述第一测试图像数据的数据位宽,在所述显示查找表中,所述第一测试图像数据的最大值与所述第二测试图像数据的最大值关联;
所述时序控制板用于根据所述第二测试图像数据驱动所述显示面板显示测试图像;
所述显示面板用于显示测试图像;
所述图像采集装置用于采集所述显示面板显示测试图像时的全灰阶数据;
所述控制处理装置还用于根据所述图像采集装置采集到的全灰阶数据,对所述显示面板进行白平衡调整。
2.如权利要求1所述的白平衡调整系统,其特征在于,所述显示查找表的深度与所述第一测试图像数据的数据位宽对应,所述显示查找表存储数据的数据位宽与所述第二测试图像数据的数据位宽相同。
3.如权利要求2所述的白平衡调整系统,其特征在于,所述视频转换板用于将所述第一测试图像数据作为地址,在所述显示查找表进行查找,将查找到的存储数据作为所述第二测试图像数据。
4.如权利要求1所述的白平衡调整系统,其特征在于,所述第一测试图像数据的数据位宽为8bit,所述第二测试图像数据的数据位宽为10bit。
5.如权利要求1所述的白平衡调整系统,其特征在于,所述图像采集装置为CCD图像传感器。
6.如权利要求1至5任一项所述的白平衡调整系统,其特征在于,所述控制处理装置用于将标准样品的白平衡值输入到显示面板中,控制所述显示面板显示一具有不同灰度的测试图像,获取所述显示面板的全灰阶数据,判断获取到的数据是否在规格范围内,若是,则进入下一制程,若不是,则根据获取到的全灰阶数据和标准样品的全灰阶数据之间的差值重新计算白平衡值,将计算得到的白平衡值输入到显示面板中,并重新调整。
7.如权利要求6所述的白平衡调整系统,其特征在于,所述全灰阶数据为全灰阶下的白场色度坐标值及伽马值。
8.如权利要求6所述的白平衡调整系统,其特征在于,所述控制处理装置用于控制所述显示面板显示测试图像,采集所述显示面板在显示测试图像时的亮度和色度,将不同灰度下的亮度和色度转换为不同灰度下的白场色度坐标值及伽马值,根据已测灰度下的白场色度坐标值及伽马值,拟合白场色度坐标值及伽马值随灰度的变化曲线,从而获取所述显示面板在全灰阶下的白场色度坐标值及伽马值。
9.如权利要求6所述的白平衡调整系统,其特征在于,所述测试图像中的灰度数量与所述第一测试图像数据的数据位宽对应。
10.如权利要求6所述的白平衡调整系统,其特征在于,所述白场色度坐标的规格范围是与标准样品的白场色度坐标值之间的差值在标准样品白场色度坐标值的±0.3%内;所述伽马值的标准范围是与标准样品的伽马值之间的差值在(-0.1,+0.1)之间。
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Legal Events
Date | Code | Title | Description |
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PB01 | Publication | ||
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SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
CB02 | Change of applicant information |
Address after: 9-2 Tangming Avenue, Guangming New District, Shenzhen City, Guangdong Province Applicant after: TCL Huaxing Photoelectric Technology Co.,Ltd. Address before: 9-2 Tangming Avenue, Guangming New District, Shenzhen City, Guangdong Province Applicant before: Shenzhen China Star Optoelectronics Technology Co.,Ltd. |
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CB02 | Change of applicant information | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |