CN110473492A - 一种led全彩显示屏的动态非线性显示调整方法、系统和装置 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种LED全彩显示屏的动态非线性调整方法,系统和装置,该方法具体包括以下步骤:获取图像信号进行图像背景亮度预测,即获取图像信号每一帧的背景直流电平值;根据每一帧的背景直流电平值从预设的多套Gamma表中选取一套Gamma表;每一帧图像信号对应的Gamma表插入帧同步数椐中;将图像信号Gamma转化,并且每一帧的图像根据对应的Gamma表进行调整。与现有技术相比,本发明使得LED全彩显示屏的图像显示亮度动态大,层次也更加饱满,不会产生过亮刺眼及画面灰矇现象,整体提升了画面的显示效果。

Description

一种LED全彩显示屏的动态非线性显示调整方法、系统和装置
技术领域
本发明涉及一种LED全彩显示屏显示控制技术领域,尤其是涉及一种LED全彩显示屏的显示控制动态非线性显示调整方法、系统和装置。
背景技术
传统的LED全彩显示屏在进行图像显示前,都需要对获取的图像信号进行转化,即需要将8位的信号非线性转化为16位或者18位的信号用于图像显示,更高位数的信号能够使得LED全彩显示屏获得更加真实的显示效果。这种非线性转换也称之为Gamma转换,在应用中,不同视频或者在不同环境条件下,为了使得LED全彩显示屏获得更好的显示效果,会对Gamma曲线的系数进行调整。现阶段的LED全彩显示屏控制系统中,会将Gamma系数值预先设定好,即设定好静态的Gamma(系数)表,将该表下发到LED全彩显示屏的接收卡中。但是,该静态的Gamma表进行非线性转换,按固定Gamma表对图像转换调整,无论图像是白天阳光下图像,还是夜间环境画面,均采用同一套Gamma系数进行变化,使得显示效果一时太亮刺眼,一时画面矇眬层次不清,丧失LED全彩显示屏的显示高亮度动态优点。
发明内容
本发明的目的就是为了克服上述现有技术存在的缺陷而提供一种LED全彩显示屏的动态非线性显示调整方法、系统和装置。
本发明的目的可以通过以下技术方案来实现:
一种LED全彩显示屏的动态非线性显示调整方法,具体包括以下步骤:
S1、获取图像信号进行图像背景亮度预测,即获取图像信号每一帧的背景直流电平值;
S2、根据每一帧的背景直流电平值从预设的多套Gamma表中选取一套Gamma表;
S3、每一帧图像信号对应的Gamma表插入帧同步数椐中;
S4、将图像信号Gamma转化为显示数据,并且每一帧的图像根据对应的Gamma表进行调整。
进一步地,所述的步骤S1中,所述的背景直流电平值为每帧图像中所有像素的电平值的平均值。
进一步地,所述的步骤S1中,图像信号按行传送,并且每个像素的RGB值是并行的,当图像信号进行缓冲时,以流水方式同时对图像进行预测,确认数据的背景直流电平值。
进一步地,至少包括2套预设的Gamma表。
进一步地,每套Gamma表按照线性取值法或者非线性取值法和背景直流电平值的一个设定区间相对应,当每一帧的背景直流电平值落入相应区间内,便选取区间相对应的Gamma表。
一种LED全彩显示屏的显示控制技术中动态非线性显示调整系统,包括:
数据缓冲单元,用于获取和缓存图像信号;
电平检测单元,用于获取图像信号每一帧的背景直流电平值;
帧同步插入单元,用于根据每一帧的背景直流电平值从预设的多套Gamma表中选取一套Gamma表,并且将每一帧图像信号对应的Gamma表插入帧同步数椐中;
显示处理单元,用于将图像信号转化为显示数据,并且每一帧的图像数椐根据对应的Gamma表进行调整。
进一步地,所述的数据缓冲单元、电平检测单元和帧同步插入单元集成在一个发送模块上,该发送模块还包括打包数据单元,用于打包插入Gamma表后的图像信号进行传输;所述的显示处理单元设置在一个接受模块上,该接受模块还包括Gamma分离单元,用于接受打包的数据并且从中分离Gamma表和图像信号。
一种LED全彩显示屏的显示控制动态非线性显示调整装置,所述的装置包括处理器以及存储器,所述处理器调用存储器中的数据执行程序,用于实现如权利要求1所述的LED全彩显示屏的显示控制动态非线性显示调整方法。
与现有技术相比,本发明具有以下优点:
本发明通过获取图像信号中每一帧的背景直流电平值,然后根据该背景直流电平值选取预设的多套Gamma表中的一套,实现了Gamma表的动态更新,使得每一帧的图像能够使用最合适的Gamma表进行调整,使得LED全彩显示屏的图像显示亮度动态大,层次也更加饱满,不会产生过亮刺眼及画面灰矇现象,整体提升了画面的显示效果。
附图说明
图1为本发明的结构示意图。
图2为本发明的流程示意图。
附图标记:1、发送模块,11、数据缓冲单元,12、电平检测单元,13、多套Gamma表,14、帧同步插入单元,15、打包数据单元,2、接收模块,21、Gamma分离单元,22、显示处理单元,3、LED全彩显示屏。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本发明进行详细说明。本实施例以本发明技术方案为前提进行实施,给出了详细的实施方式和具体的操作过程,但本发明的保护范围不限于下述的实施例。
如图1所示,本实施例提供了一种LED全彩显示屏的动态非线性显示调整系统,包括发送模块1、接收模块2和LED全彩显示屏3。
发送模块1包括数据缓冲单元2、电平检测单元12、帧同步插入单元14、多套Gamma表13和打包数据单元15:数据缓冲单元2,用于获取和缓存图像信号;电平检测单元12,用于获取图像信号每一帧的背景直流电平值;帧同步插入单元14,用于根据每一帧的背景直流电平值从预设的多套Gamma表13中选取一套Gamma表,并且将每一帧图像信号对应的Gamma表按帧同步插入图像信号中;打包数据单元15,用于打包插入Gamma表后的图像信号传输至接收模块2。
接收模块2包括Gamma分离单元21和显示处理单元22:Gamma分离单元21,用于接受打包的数据并且从中分离Gamma表和图像信号。显示处理单元22,用于将图像信号转化为图像在LED全彩显示屏3进行显示,并且每一帧的图像根据对应的Gamma表进行调整。
如图2所示,本实施例的调整过程具体为:
步骤S1、发送模块获取图像信号进行图像背景亮度预测,即获取图像信号每一帧的背景直流电平值;当图像信号被接收时,图像信号是按行传送,并且每个像素的RGB值是并行的,发送模块的数据缓冲单元接收缓冲图像数据时,就能以流水方式同时对图像进行预测,确认数椐的白电平(背景直流电平值)。背景直流电平值为每帧图像中所有像素的电平值的平均值。
步骤S2、根据每一帧的背景直流电平值从预设的多套Gamma表中选取一套Gamma表;预设的Gamma表至少包括2套,每套Gamma表按照线性取值法或者非线性取值法和背景直流电平值的一个设定区间相对应。当每一帧的背景直流电平值落入相应区间内,便选取区间相对应的Gamma表。
步骤S3、每一帧图像信号对应的Gamma表按帧同步插入帧同步数椐中,并且将信号数据进行打包后发送至接收模块。
步骤S4、接收模块接受打包的数据并且从中分离Gamma表和图像信号。
步骤S5、将图像信号转化为显示数据,用于显示屏的显示,并且每一帧的图像根据对应的Gamma表进行调整。其转换的表达式为:
其中,Y表示显示数据,X表示图像信号,n表示显示数据的位宽,bias表示设定的偏移量,γ表示Gamma表中对应的数值。
以上详细描述了本发明的较佳具体实施例。应当理解,本领域的普通技术人员无需创造性劳动就可以根据本发明的构思作出诸多修改和变化。因此,凡本技术领域中技术人员依本发明的构思在现有技术的基础上通过逻辑分析、推理或者有限的实验可以得到的技术方案,皆应在由权利要求书所确定的保护范围内。

Claims (8)

1.一种LED全彩显示屏的动态非线性显示调整方法,其特征在于,具体包括以下步骤:
S1、获取图像信号进行图像背景亮度预测,即获取图像信号每一帧的背景直流电平值;
S2、根据每一帧的背景直流电平值从预设的多套Gamma表中选取一套Gamma表;
S3、每一帧图像信号对应的Gamma表插入帧同步数椐中;
S4、将图像信号Gamma转化为显示数据,并且每一帧的图像根据对应的Gamma表进行调整。
2.根据权利要求1所述的一种LED全彩显示屏的动态非线性显示调整方法,其特征在于,所述的步骤S1中,所述的背景直流电平值为每帧图像中所有像素的电平值的平均值。
3.根据权利要求1所述的一种LED全彩显示屏的动态非线性显示调整方法,其特征在于,所述的步骤S1中,图像信号按行传送,并且每个像素的RGB值是并行的,当图像信号进行缓冲时,以流水方式同时对图像进行预测,确认数据的背景直流电平值。
4.根据权利要求1所述的一种LED全彩显示屏的动态非线性显示调整方法,其特征在于,至少包括2套预设的Gamma表。
5.根据权利要求4所述的一种LED全彩显示屏的动态非线性显示调整方法,其特征在于,所述的步骤S2中,每套Gamma表按照线性取值法或者非线性取值法和背景直流电平值的一个设定区间相对应,当每一帧的背景直流电平值落入相应区间内,便选取区间相对应的Gamma表。
6.一种LED全彩显示屏的显示控制技术中动态非线性显示调整系统,其特征在于,包括:
数据缓冲单元,用于获取和缓存图像信号;
电平检测单元,用于获取图像信号每一帧的背景直流电平值;
帧同步插入单元,用于根据每一帧的背景直流电平值从预设的多套Gamma表中选取一套Gamma表,并且将每一帧图像信号对应的Gamma表插入帧同步数椐中;
显示处理单元,用于将图像信号转化为显示数据,并且每一帧的图像数椐根据对应的Gamma表进行调整。
7.根据权利要求6所述的一种LED全彩显示屏的显示控制动态非线性显示调整系统,其特征在于,所述的数据缓冲单元、电平检测单元和帧同步插入单元集成在一个发送模块上,该发送模块还包括打包数据单元,用于打包插入Gamma表后的图像信号进行传输;所述的显示处理单元设置在一个接受模块上,该接受模块还包括Gamma分离单元,用于接受打包的数据并且从中分离Gamma表和图像信号。
8.一种LED全彩显示屏的显示控制动态非线性显示调整装置,所述的装置包括处理器以及存储器,其特征在于,所述处理器调用存储器中的数据执行程序,用于实现如权利要求1所述的LED全彩显示屏的显示控制动态非线性显示调整方法。
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