CN110189721B - 显示面板的mura补偿方法及装置 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种显示面板的Mura补偿方法及装置。该方法通过在显示面板选取部分像素作为补偿像素,测量并存储每一个补偿像素对应的补偿数据,再根据各个补偿像素对应的补偿数据及与预设的三次样条插值算法计算显示面板中除补偿像素以外的其他像素的补偿数据。本发明利用三次样条插值算法计算显示面板中除补偿像素以外的其他像素的补偿数据,相比于传统的分区域进行线性插值的算法,能够使得图像过渡更平滑,减少锯齿,改善mura补偿效果,提升画面质量。

Description

显示面板的mura补偿方法及装置
技术领域
本发明涉及显示技术领域,尤其涉及一种显示面板的mura补偿方法及装置。
背景技术
液晶显示器(Liquid Crystal Display,LCD)具有机身薄、省电、无辐射等众多优点,得到了广泛的应用。如:液晶电视、移动电话、个人数字助理(PDA)、数字相机、计算机屏幕或笔记本电脑屏幕等,在平板显示领域中占主导地位。
现有市场上的液晶显示器大部分为背光型液晶显示器,其包括液晶显示面板及背光模组(backlight module)。液晶显示面板的工作原理是在薄膜晶体管阵列基板(ThinFilm Transistor Array Substrate,TFT Array Substrate)与彩色滤光片基板(ColorFilter,CF)之间灌入液晶分子,并在两片基板上施加驱动电压来控制液晶分子的旋转方向,以将背光模组的光线折射出来产生画面。
由于液晶显示装置制程上的瑕疵,经常会导致生产出来的液晶显示装置的显示面板亮度不均匀,出现各种痕迹,即mura现象。为了提升显示面板的亮度均匀性,现有技术会对显示面板进行mura补偿(demura),具体为通过专业的测量相机拍摄液晶显示装置在显示画面,获取画面中心位置和周边位置亮度差异,得出补偿数据,使得周边位置亮度与中心位置的亮度一致。
为了节约存储空间,降低生产成本,现有技术中通常不会保存全部像素的补偿数据,而是将显示面板划分为多个区域进行压缩,每一个区域中选择一个像素的补偿数据进行保存,而其他像素的补偿数据则通过对保存的像素的补偿数据进行线性插值得到,但随着技术的发展,液晶显示装置的尺寸和分辨率的增长,现有技术采用的线性插值的补偿效果已经不能满足设计需要,补偿效果很差,图像过渡不平滑,锯齿严重。
发明内容
本发明的目的在于提供一种显示面板的Mura补偿方法,能够使得图像过渡更平滑,减少锯齿,改善mura补偿效果,提升画面质量。
本发明的目的还在于提供一种显示面板的Mura补偿装置,能够使得图像过渡更平滑,减少锯齿,改善mura补偿效果,提升画面质量。
为实现上述目的,本发明提供了一种显示面板的Mura补偿方法,包括如下步骤:
步骤S1、选取显示面板中的n个像素作为补偿像素,测量并存储每一个补偿像素对应的补偿数据,n为正整数;
步骤S2、根据各个补偿像素对应的补偿数据及与预设的三次样条插值算法计算所述显示面板中除补偿像素以外的其他像素的补偿数据;
步骤S3、根据各个像素对应的补偿数据对所述显示面板进行mura补偿。
所述步骤S1具体包括:
选定多个不同的灰阶作为测量灰阶;
测量并存储各个补偿像素在每一个测量灰阶下对应的补偿数据。
所述步骤S2具体包括:
根据各个补偿像素在每一个测量灰阶下对应的补偿数据及与预设的三次样条插值算法计算所述显示面板除补偿像素以外的其他像素在每一个测量灰阶下对应的补偿数据;
根据所述显示面板中各个像素在各个测量灰阶下的对应的补偿数据及预设的分段插值算法计算所述显示面板中各个像素在除各个测量灰阶以外的其他灰阶下的对应的补偿数据。
所述预设的三次样条插值算法为:
Figure BDA0002101917610000021
其中,P0为当前待计算的像素的补偿数据,Pi为n个补偿像素中第i个补偿像素的补偿数据,Ki为n个补偿像素中第i个补偿像素的权重,且Ki=Kix×Kiy,其中,
Figure BDA0002101917610000031
其中,X为第i个补偿像素与当前待计算的像素在行方向上的距离;
Figure BDA0002101917610000032
其中,Y为第i个补偿像素与当前待计算的像素在列方向上的距离。
所述预设的分段插值算法为:
Figure BDA0002101917610000033
其中,A为目标灰阶,B为当前待计算的像素在目标灰阶下的补偿数据,A1和A2为分别与目标灰阶相邻的两个测量灰阶,B1和B2分别为当前待计算的像素在与目标灰阶相邻的两个测量灰阶下的补偿数据,且A1<A<A2,所述目标灰阶为所述除各个测量灰阶以外的其他灰阶中的一个灰阶。
本发明还提供一种显示面板的mura补偿装置,包括:测量单元、与测量单元相连的存储单元、与存储单元相连的处理单元及与处理单元相连的补偿单元;
所述测量单元,用于选取显示面板中的n个像素作为补偿像素,测量并存储每一个补偿像素对应的补偿数据,n为正整数;
所述存储单元,用于存储每一个补偿像素对应的补偿数据;
所述处理单元,用于根据各个补偿像素对应的补偿数据及与预设的三次样条插值算法计算显示面板中除补偿像素以外的其他像素的补偿数据;
所述补偿单元,用于根据各个像素对应的补偿数据对所述显示面板进行mura补偿。
所述每一个补偿像素对应的补偿数据包括:所述补偿像素在每一个测量灰阶下对应的补偿数据,所述测量灰阶为预先选定的多个不同的灰阶。
所述处理单元还用于根据各个补偿像素在每一个测量灰阶下对应的补偿数据及与预设的三次样条插值算法计算显示面板中除补偿像素以外的其他像素在每一个测量灰阶下对应的补偿数据,以及根据所述显示面板中各个像素在各个测量灰阶下的对应的补偿数据及预设的分段插值算法计算所述显示面板中各个像素在除各个测量灰阶以外的其他灰阶下的对应的补偿数据。
所述预设的三次样条插值算法为:
Figure BDA0002101917610000041
其中,P0为当前待计算的像素的补偿数据,Pi为n个补偿像素中第i个补偿像素的补偿数据,Ki为n个补偿像素中第i个补偿像素的权重,且Ki=Kix×Kiy,其中,
Figure BDA0002101917610000042
其中,X为第i个补偿像素与当前待计算的像素在行方向上的距离;
Figure BDA0002101917610000043
其中,Y为第i个补偿像素与当前待计算的像素在列方向上的距离。
所述预设的分段插值算法为:
Figure BDA0002101917610000044
其中,A为目标灰阶,B为当前待计算的像素在目标灰阶下的补偿数据,A1和A2为分别与目标灰阶相邻的两个测量灰阶,B1和B2分别为当前待计算的像素在与目标灰阶相邻的两个测量灰阶下的补偿数据,且A1<A<A2,所述目标灰阶为所述除各个测量灰阶以外的其他灰阶中的一个灰阶。
本发明的有益效果:本发明提供一种显示面板的Mura补偿方法,该方法通过在显示面板选取部分像素作为补偿像素,测量并存储每一个补偿像素对应的补偿数据,再根据各个补偿像素对应的补偿数据及与预设的三次样条插值算法计算显示面板中除补偿像素以外的其他像素的补偿数据,利用三次样条插值算法计算显示面板中除补偿像素以外的其他像素的补偿数据,相比于传统的分区域进行线性插值的算法,能够使得图像过渡更平滑,减少锯齿,改善mura补偿效果,提升画面质量。本发明还提供一种显示面板的Mura补偿装置,能够使得图像过渡更平滑,减少锯齿,改善mura补偿效果,提升画面质量。
附图说明
为了能更进一步了解本发明的特征以及技术内容,请参阅以下有关本发明的详细说明与附图,然而附图仅提供参考与说明用,并非用来对本发明加以限制。
附图中,
图1为本发明的显示面板的Mura补偿方法的流程图;
图2为本发明的显示面板的Mura补偿装置的示意图。
具体实施方式
为更进一步阐述本发明所采取的技术手段及其效果,以下结合本发明的优选实施例及其附图进行详细描述。
请参阅图1,本发明提供一种显示面板的Mura补偿方法,包括如下步骤:
步骤S1、选取显示面板中的n个像素作为补偿像素,测量并存储每一个补偿像素对应的补偿数据,n为正整数;
具体地,所述步骤S1中采用专业的mura测量相机,测量各个补偿像素对应的补偿数据,并将各个补偿像素对应的补偿数据存入闪存芯片中。
进一步地,所述步骤S1具体包括:选定多个不同的灰阶作为测量灰阶;
测量并存储各个补偿像素在每一个测量灰阶下对应的补偿数据。
举例来说,在本发明的优选实施例中,先选取灰阶32、灰阶60及灰阶192作为测量灰阶,接着用专业的mura测量相机,测量各个补偿像素在灰阶32下对应的补偿数据、在灰阶60下对应的补偿数据及灰阶192下的补偿数据,最后将各个补偿像素在灰阶32、灰阶60及灰阶192下的补偿数据保存到预设的闪存芯片中。
步骤S2、根据各个补偿像素对应的补偿数据及与预设的三次样条插值算法计算所述显示面板中除补偿像素以外的其他像素的补偿数据。
具体地,所述步骤S2具体包括:根据各个补偿像素在每一个测量灰阶下对应的补偿数据及与预设的三次样条插值算法计算所述显示面板除补偿像素以外的其他像素在每一个测量灰阶下对应的补偿数据;
根据所述显示面板中各个像素在各个测量灰阶下的对应的补偿数据及预设的分段插值算法计算所述显示面板中各个像素在除各个测量灰阶以外的其他灰阶下的对应的补偿数据。
其中,所述预设的三次样条插值算法为:
Figure BDA0002101917610000061
其中,P0为当前待计算的像素的补偿数据,Pi为n个补偿像素中第i个补偿像素的补偿数据,Ki为n个补偿像素中第i个补偿像素的权重,且Ki=Kix×Kiy,其中,
Figure BDA0002101917610000062
其中,X为第i个补偿像素与当前待计算的像素在行方向上的距离;
Figure BDA0002101917610000063
其中,Y为第i个补偿像素与当前待计算的像素在列方向上的距离。
所述预设的分段插值算法为:
Figure BDA0002101917610000064
其中,A为目标灰阶,B为当前待计算的像素在目标灰阶下的补偿数据,A1和A2为分别与目标灰阶相邻的两个测量灰阶,B1和B2分别为当前待计算的像素在与目标灰阶相邻的两个测量灰阶下的补偿数据,且A1<A<A2,所述目标灰阶为所述除各个测量灰阶以外的其他灰阶中的一个灰阶。
举例来说,当n等于10时,所述根据各个补偿像素在每一个测量灰阶下对应的补偿数据及与预设的三次样条插值算法计算所述显示面板除补偿像素以外的其他像素在每一个测量灰阶下对应的补偿数据为:
P0=P1K1+P2K2+P3K3+P4K4+P5K5+P6K6+P7K7+P8K8+P9K9+P10K10;
在待计算的灰阶为50时,根据所述显示面板中各个像素在各个测量灰阶下的对应的补偿数据及预设的分段插值算法计算所述显示面板中各个像素在除各个测量灰阶以外其他灰阶下的对应的补偿数据的过程为:选定的测量灰阶为32、64及192,可知与50相邻的两个测量灰阶为32和64,而在灰阶32和灰阶64下像素B的补偿数据分别为P和P’,则根据上述的预设的分段插值算法在灰阶50下像素B的补偿数据为:7P/16+9P’/16,按照灰阶50的计算方法计算得到全部0~255下各个像素的补偿数据,各灰阶计算过程与灰阶50过程相同,在此不再赘述。
值得一提的是,在进行根据各个补偿像素对应的补偿数据及与预设的三次样条插值算法计算所述显示面板中除补偿像素以外的其他像素的补偿数据,还对各个补偿像素的补偿数据进行预滤波,去除所述各个补偿像素的补偿数据中的非正常数据,以提升数据的准确性,其中所述预滤波包括使用两个滤波器分别对行和列进行滤波。
步骤S3、根据各个像素对应的补偿数据对所述显示面板进行mura补偿。
请参阅图2,本发明还提供一种显示面板的mura补偿装置,包括:测量单元10、与测量单元10相连的存储单元20、与存储单元20相连的处理单元30及与处理单元30相连的补偿单元40;
所述测量单元10,用于选取显示面板中的n个像素作为补偿像素,测量并存储每一个补偿像素对应的补偿数据;
所述存储单元20,用于存储每一个补偿像素对应的补偿数据;
所述处理单元30,用于根据各个补偿像素对应的补偿数据及与预设的三次样条插值算法计算显示面板中除补偿像素以外的其他像素的补偿数据;
所述补偿单元40,用于根据各个像素对应的补偿数据对所述显示面板进行mura补偿。
具体地,所述步骤S1中采用专业的mura测量相机,测量各个补偿像素对应的补偿数据,并将各个补偿像素对应的补偿数据存入闪存芯片中。
具体地,所述每一个补偿像素对应的补偿数据包括:所述补偿像素在每一个测量灰阶下对应的补偿数据,所述测量灰阶为预先选定的多个不同的灰阶。
举例来说,在本发明的优选实施例中,先选取灰阶32、灰阶60及灰阶192作为测量灰阶,接着用专业的mura测量相机,测量各个补偿像素在灰阶32下对应的补偿数据、在灰阶60下对应的补偿数据及灰阶192下的补偿数据,最后将各个补偿像素在灰阶32、灰阶60及灰阶192下的补偿数据保存到预设的闪存芯片中。
具体地,所述处理单元30还用于根据各个补偿像素在每一个测量灰阶下对应的补偿数据及与预设的三次样条插值算法计算显示面板中除补偿像素以外的其他像素在每一个测量灰阶下对应的补偿数据,以及根据所述显示面板中各个像素在各个测量灰阶下的对应的补偿数据及预设的分段插值算法计算所述显示面板中各个像素在除各个测量灰阶以外的其他灰阶下的对应的补偿数据。
具体地,所述预设的三次样条插值算法为:
Figure BDA0002101917610000081
其中,P0为当前待计算的像素的补偿数据,Pi为n个补偿像素中第i个补偿像素的补偿数据,Ki为n个补偿像素中第i个补偿像素的权重,且Ki=Kix×Kiy,其中,
Figure BDA0002101917610000082
其中,X为第i个补偿像素与当前待计算的像素在行方向上的距离;
Figure BDA0002101917610000083
其中,Y为第i个补偿像素与当前待计算的像素在列方向上的距离。
具体地,所述预设的分段插值算法为:
Figure BDA0002101917610000084
其中,A为目标灰阶,B为当前待计算的像素在目标灰阶下的补偿数据,A1和A2为分别与目标灰阶相邻的两个测量灰阶,B1和B2分别为当前待计算的像素在与目标灰阶相邻的两个测量灰阶下的补偿数据,且A1<A<A2,所述目标灰阶为所述除各个测量灰阶以外的其他灰阶中的一个灰阶。
举例来说,当n等于10时,所述根据各个补偿像素在每一个测量灰阶下对应的补偿数据及与预设的三次样条插值算法计算所述显示面板除补偿像素以外的其他像素在每一个测量灰阶下对应的补偿数据为:
P0=P1K1+P2K2+P3K3+P4K4+P5K5+P6K6+P7K7+P8K8+P9K9+P10K10;
在待计算的灰阶为50时,根据所述显示面板中各个像素在各个测量灰阶下的对应的补偿数据及预设的分段插值算法计算所述显示面板中各个像素在除各个测量灰阶以外其他灰阶下的对应的补偿数据的过程为:选定的测量灰阶为32、64及192,可知与50相邻的两个测量灰阶为32和64,而在灰阶32和灰阶64下像素B的补偿数据分别为P和P’,则根据上述的预设的分段插值算法在灰阶50下像素B的补偿数据为:7P/16+9P’/16,按照灰阶50的计算方法计算得到全部0~255下各个像素的补偿数据,各灰阶计算过程与灰阶50过程相同,在此不再赘述。
值得一提的是,在进行根据各个补偿像素对应的补偿数据及与预设的三次样条插值算法计算所述显示面板中除补偿像素以外的其他像素的补偿数据,还对各个补偿像素的补偿数据进行预滤波,去除所述各个补偿像素的补偿数据中的非正常数据,以提升数据的准确性,其中所述预滤波包括使用两个滤波器分别对行和列进行滤波。
综上所述,本发明提供一种显示面板的Mura补偿方法,该方法通过在显示面板选取部分像素作为补偿像素,测量并存储每一个补偿像素对应的补偿数据,再根据各个补偿像素对应的补偿数据及与预设的三次样条插值算法计算显示面板中除补偿像素以外的其他像素的补偿数据,利用三次样条插值算法计算显示面板中除补偿像素以外的其他像素的补偿数据,相比于传统的分区域进行线性插值的算法,能够使得图像过渡更平滑,减少锯齿,改善mura补偿效果,提升画面质量。本发明还提供一种显示面板的Mura补偿装置,能够使得图像过渡更平滑,减少锯齿,改善mura补偿效果,提升画面质量。
以上所述,对于本领域的普通技术人员来说,可以根据本发明的技术方案和技术构思作出其他各种相应的改变和变形,而所有这些改变和变形都应属于本发明权利要求的保护范围。

Claims (8)

1.一种显示面板的Mura补偿方法,其特征在于,包括如下步骤:
步骤S1、选取显示面板中的n个像素作为补偿像素,测量并存储每一个补偿像素对应的补偿数据,n为正整数;
步骤S2、根据各个补偿像素对应的补偿数据及与预设的三次样条插值算法计算所述显示面板中除补偿像素以外的其他像素的补偿数据;
步骤S3、根据各个像素对应的补偿数据对所述显示面板进行mura补偿;
所述预设的三次样条插值算法为:
Figure FDA0002676033710000011
其中,P0为当前待计算的像素的补偿数据,Pi为n个补偿像素中第i个补偿像素的补偿数据,Ki为n个补偿像素中第i个补偿像素的权重,且Ki=Kix×Kiy,其中,
Figure FDA0002676033710000012
其中,X为第i个补偿像素与当前待计算的像素在行方向上的距离;
Figure FDA0002676033710000013
其中,Y为第i个补偿像素与当前待计算的像素在列方向上的距离。
2.如权利要求1所述的显示面板的mura补偿方法,其特征在于,所述步骤S1具体包括:
选定多个不同的灰阶作为测量灰阶;
测量并存储各个补偿像素在每一个测量灰阶下对应的补偿数据。
3.如权利要求2所述的显示面板的mura补偿方法,其特征在于,所述步骤S2具体包括:
根据各个补偿像素在每一个测量灰阶下对应的补偿数据及与预设的三次样条插值算法计算所述显示面板除补偿像素以外的其他像素在每一个测量灰阶下对应的补偿数据;
根据所述显示面板中各个像素在各个测量灰阶下的对应的补偿数据及预设的分段插值算法计算所述显示面板中各个像素在除各个测量灰阶以外的其他灰阶下的对应的补偿数据。
4.如权利要求3所述的显示面板的mura补偿方法,其特征在于,所述预设的分段插值算法为:
Figure FDA0002676033710000021
其中,A为目标灰阶,B为当前待计算的像素在目标灰阶下的补偿数据,A1和A2为分别与目标灰阶相邻的两个测量灰阶,B1和B2分别为当前待计算的像素在与目标灰阶相邻的两个测量灰阶下的补偿数据,且A1<A<A2,所述目标灰阶为所述除各个测量灰阶以外的其他灰阶中的一个灰阶。
5.一种显示面板的mura补偿装置,其特征在于,包括:测量单元(10)、与测量单元(10)相连的存储单元(20)、与存储单元(20)相连的处理单元(30)及与处理单元(30)相连的补偿单元(40);
所述测量单元(10),用于选取显示面板中的n个像素作为补偿像素,测量并存储每一个补偿像素对应的补偿数据,n为正整数;
所述存储单元(20),用于存储每一个补偿像素对应的补偿数据;
所述处理单元(30),用于根据各个补偿像素对应的补偿数据及与预设的三次样条插值算法计算显示面板中除补偿像素以外的其他像素的补偿数据;
所述补偿单元(40),用于根据各个像素对应的补偿数据对所述显示面板进行mura补偿;
所述预设的三次样条插值算法为:
Figure FDA0002676033710000022
其中,P0为当前待计算的像素的补偿数据,Pi为n个补偿像素中第i个补偿像素的补偿数据,Ki为n个补偿像素中第i个补偿像素的权重,且Ki=Kix×Kiy,其中,
Figure FDA0002676033710000031
其中,X为第i个补偿像素与当前待计算的像素在行方向上的距离;
Figure FDA0002676033710000032
其中,Y为第i个补偿像素与当前待计算的像素在列方向上的距离。
6.如权利要求5所述的显示面板的mura补偿装置,其特征在于,所述每一个补偿像素对应的补偿数据包括:所述补偿像素在每一个测量灰阶下对应的补偿数据,所述测量灰阶为预先选定的多个不同的灰阶。
7.如权利要求6所述的显示面板的mura补偿装置,其特征在于,所述处理单元(30)还用于根据各个补偿像素在每一个测量灰阶下对应的补偿数据及与预设的三次样条插值算法计算显示面板中除补偿像素以外的其他像素在每一个测量灰阶下对应的补偿数据,以及根据所述显示面板中各个像素在各个测量灰阶下的对应的补偿数据及预设的分段插值算法计算所述显示面板中各个像素在除各个测量灰阶以外的其他灰阶下的对应的补偿数据。
8.如权利要求7所述的显示面板的mura补偿装置,其特征在于,所述预设的分段插值算法为:
Figure FDA0002676033710000033
其中,A为目标灰阶,B为当前待计算的像素在目标灰阶下的补偿数据,A1和A2为分别与目标灰阶相邻的两个测量灰阶,B1和B2分别为当前待计算的像素在与目标灰阶相邻的两个测量灰阶下的补偿数据,且A1<A<A2,所述目标灰阶为所述除各个测量灰阶以外的其他灰阶中的一个灰阶。
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