CN110189649B - 一种用于实现显示屏幕息屏一体黑的油墨配色方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种用于实现显示屏幕息屏一体黑的油墨配色方法,包括可见光波段内油墨样条与显示模组目标色Lab颜色值、光谱反射率数据的检测、油墨与显示模组的Lab颜色值的初步匹配、油墨与显示模组的光谱反射率的再次匹配,以及镀所需膜系的油墨与显示模组增加镀膜的光谱反射率的最终匹配。本发明提供的用于实现显示屏幕息屏一体黑的油墨配色方法,可精确得到油墨配方,以提高显示屏幕息屏一体黑效果。

Description

一种用于实现显示屏幕息屏一体黑的油墨配色方法
技术领域
本发明涉及显示设备技术领域,特别涉及一种用于实现显示屏幕一体黑的油墨配色方法。
背景技术
随着科技的不断发展,人们对视觉的体验要求日趋苛刻,为提高目前各种显示屏幕的息屏一体黑显示效果,增强视觉体验。
目前采用的计算机配色方法是通过Lab颜色值与目标色直接匹配,忽略了同色异谱的现象;有些兼顾了同色异谱的情况,但仅仅通过一次光谱匹配,只能进行初步的筛选,不能优选出最佳方案。
发明内容
本发明目的是提供一种用于实现显示屏幕息屏一体黑的油墨配色方法,能够精确筛选出油墨配方,从而提高显示屏幕息屏一体黑效果。
基于上述问题,本发明提供的技术方案是:
一种用于实现显示屏幕息屏一体黑的油墨配色方法,其包括以下步骤:
(1)检测可见光范围内显示模组目标色的Lab颜色值、每条油墨样条的Lab颜色值;
(2)进行Lab颜色值匹配,从n条油墨样条中选出色差在一定范围内的m条油墨样条;
(3)检测可见光范围内显示模组目标色的光谱反射率Φ(λ)i、m条油墨样条的光谱反射率Φ′(λ)i,分别计算出m条油墨样条的光谱反射率Φ′(λ)i与显示模组目标色的光谱反射率Φ(λ)i之间的光谱差异值σ:
Figure GDA0003165780640000011
其中,可见光波段i=380、390、400……780;
(4)进行光谱匹配,从m条油墨样条中选出光谱差异值σ较小的k条油墨样条;
(5)检测可见光范围内所需镀膜的光谱反射率Φ″(λ)i,分别计算油墨样条、显示模组与所需镀膜的光谱叠加值:
Φ″′(λ)i=(Φ′(λ)i+Φ″(λ)i)
Φ″″(λ)i=(Φ(λ)i+Φ″(λ)i)
其中,
可见光波段i=380、390、400……780;
Φ″′(λ)i是油墨样条与所需镀膜的光谱反射率叠加值;
Φ″″(λ)i是显示模组目标色与所需镀膜的光谱反射率叠加值;
(6)分别计算m条油墨样条与所需镀膜的光谱反射率叠加值Φ″′(λ)i与显示模组目标色与所需镀膜的反射率叠加值Φ″″(λ)i的光谱差值σ′:
Figure GDA0003165780640000021
(7)进行光谱匹配,从k条油墨样条中选出光谱差值σ′最小的一组油墨方案。
在其中的一些实施方式中,所述步骤(2)中从n条油墨样条中选出色差在0~4以内的m条油墨样条。
在其中的一些实施方式中,所述显示模组为LCM、LED或OLED。
在其中的一些实施方式中,所述步骤(1)中采用分光光度计检测Lab颜色值。
在其中的一些实施方式中,所述步骤(3)中采用分光光度计检测光谱反射率。
与现有技术相比,本发明的优点是:
采用本发明的技术方案,该方法可精确筛选出油墨配方,使显示屏幕可视区域和涂黑区域反射率趋于一致,从而提高显示屏幕的息屏一体黑效果。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,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本发明一种用于实现显示屏幕息屏一体黑的油墨配色方法的流程图;
图2为本发明实施例的流程图;
图3为本发明实施例中油墨样条与LCM目标色的光谱反射率匹配;
图4为本发明实施例中油墨样条和镀膜的光谱反射率叠加、LCM和镀膜的光谱反射率叠加的匹配。
具体实施方式
以下结合具体实施例对上述方案做进一步说明。应理解,这些实施例是用于说明本发明而不限于限制本发明的范围。实施例中采用的实施条件可以根据具体厂家的条件做进一步调整,未注明的实施条件通常为常规实验中的条件。
参见图1,为本发明的流程图,提供一种用于实现显示屏幕息屏一体黑的油墨配色方法。
参见图2,为本发明实施例的流程图,该方法具体包括以下步骤:
(1)使用分光光度计检测可见光范围内LCM目标色的Lab颜色值(L:26.71,a:-0.45,b:-0.54)、每条油墨样条的Lab颜色值,采用分光光度计检测Lab颜色值为现有技术,本发明不再赘述;
(2)进行Lab颜色值匹配,从n条油墨样条中选出色差在0~4以内的3条油墨样条,颜色配方如下:
油墨样条1颜色值:L:27.55,a:-0.05,b:-0.06,
油墨样条2颜色值:L:28.58,a:-1.07,b:0.02,
油墨样条3颜色值:L:25.50,a:0.03,b:-0.21;
(3)使用分光光度计检测可见光范围内LCM目标色的光谱反射率Φ(λ)i、3条油墨样条的光谱反射率Φ′(λ)i,分别计算出3条油墨样条的光谱反射率Φ′(λ)i与LCM目标色的光谱反射率Φ(λ)i之间的光谱差异值σ,采用分光光度计检测光谱反射率为现有技术,本发明不再赘述:
Figure GDA0003165780640000031
其中,可见光波段i=380、390、400……780;
计算得出:
油墨样条1:σ1=9.83,
油墨样条2:σ2=9.47,
油墨样条3:σ3=12.73。
(4)进行光谱匹配,光谱图如图3所示,从3条油墨样条中选出光谱差异值σ较小的油墨样条1和油墨样条2;
(5)使用分光光度计检测可见光范围内所需AR膜的光谱反射率Φ″(λ)i,分别计算油墨样条、LCM与AR膜的光谱反射率叠加值:
Φ″′(λ)i=(Φ′(λ)i+Φ″(λ)i)
Φ″″(λ)i=(Φ(λ)i+Φ″(λ)i)
其中,
可见光波段i=380、390、400……780;
Φ″′(λ)i是油墨样条与所需镀膜的光谱反射率叠加值;
Φ″″(λ)i是显示模组目标色与所需镀膜的光谱反射率叠加值;
(6)分别计算油墨样条与AR膜的光谱反射率叠加值Φ″′(λ)i与显示模组目标色与AR膜的反射率叠加值Φ″″(λ)i的光谱差值σ′:
Figure GDA0003165780640000041
计算得出:
油墨样条1:σ1′=5.31,
油墨样条2:σ2′=5.99;
(7)进行光谱匹配,光谱图如图4所示,从2条油墨样条中选出光谱差值σ′最小的油墨样条1的油墨配方为最佳方案,该油墨配方可使显示屏幕可见区域与涂黑区域反射率趋于一致,从而可提高显示屏幕息屏一体黑效果。
上述实例只为说明本发明的技术构思及特点,其目的在于让熟悉此项技术的人是能够了解本发明的内容并据以实施,并不能以此限制本发明的保护范围。凡根据本发明精神实质所做的等效变换或修饰,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

Claims (5)

1.一种用于实现显示屏幕息屏一体黑的油墨配色方法,其特征在于包括以下步骤:
(1)检测可见光范围内显示模组目标色的Lab颜色值、每条油墨样条的Lab颜色值;
(2)进行Lab颜色值匹配,从n条油墨样条中选出色差在一定范围内的m条油墨样条;
(3)检测可见光范围内显示模组目标色的光谱反射率Φ(λ)i、m条油墨样条的光谱反射率Φ′(λ)i,分别计算出m条油墨样条的光谱反射率Φ′(λ)i与显示模组目标色的光谱反射率Φ(λ)i之间的光谱差异值σ:
Figure FDA0003165780630000011
其中,可见光波段i=380、390、400……780;
(4)进行光谱匹配,从m条油墨样条中选出光谱差异值σ较小的k条油墨样条;
(5)检测可见光范围内所需镀膜的光谱反射率Φ″(λ)i,分别计算油墨样条、显示模组与所需镀膜的光谱叠加值:
Φ″′(λ)i=(Φ′(λ)i+Φ″(λ)i)
Φ″″(λ)i=(Φ(λ)i+Φ″(λ)i)
其中,
可见光波段i=380、390、400……780;
Φ″′(λ)i是油墨样条与所需镀膜的光谱反射率叠加值;
Φ″″(λ)i是显示模组目标色与所需镀膜的光谱反射率叠加值;
(6)分别计算m条油墨样条与所需镀膜的光谱反射率叠加值Φ″′(λ)i与显示模组目标色与所需镀膜的反射率叠加值Φ″″(λ)i的光谱差值σ′:
Figure FDA0003165780630000012
(7)进行光谱匹配,从k条油墨样条中选出光谱差值σ′最小的一组油墨方案。
2.根据权利要求1所述的用于实现显示屏幕息屏一体黑的油墨配色方法,其特征在于:所述步骤(2)中从n条油墨样条中选出色差在0~4以内的m条油墨样条。
3.根据权利要求1所述的用于实现显示屏幕息屏一体黑的油墨配色方法,其特征在于:所述显示模组为LCM、LED或OLED。
4.根据权利要求1所述的用于实现显示屏幕息屏一体黑的油墨配色方法,其特征在于:所述步骤(1)中采用分光光度计检测Lab颜色值。
5.根据权利要求1所述的用于实现显示屏幕息屏一体黑的油墨配色方法,其特征在于:所述步骤(3)中采用分光光度计检测光谱反射率。
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