CN111095389A - 显示系统和显示校正方法 - Google Patents

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Abstract

公开了一种显示系统和显示校正方法。该显示系统包括:仪器,被配置成测量显示光源的每个像素的亮度和色度;校正系数计算器,被配置成通过分析每个像素的亮度和色度来得出特定色彩元素的分布,将特定色彩元素的分布与参考分布进行比较并将特定色彩元素的分布减小到参考分布或更小,并通过使用每个像素的亮度和色度以及减小后的特定色彩元素的分布来计算光源的每个像素的校正系数;以及显示器,被配置成基于光源的每个像素的校正系数来校正光源的亮度和色度。

Description

显示系统和显示校正方法
技术领域
本公开的实施例涉及显示系统和显示校正方法。
背景技术
显示器已经朝着具有高亮度、高集成度和大尺寸的方向不断发展。
在上述显示器中,由于液晶显示器(LCD)面板本身可以不发光,因此将常规荧光光源中的发光二极管(LED)用作LCD的光源,并且通过引入背光单元(BLU)系统对其进行了补充,其中将具有白色LED封装的板安装在LCD框架的外部。自此以后,有机发光二极管(OLED)面板已经大量生产,并且提供了新型显示器。
同时,对于本身发光的LED显示器,亮度/色彩均匀性匹配对于图像质量很重要。然而,当以相同的电压/电流驱动在同一晶片上形成的LED时,可能会出现40%至50%的亮度差和15nm至20nm的波长差。
由于LED光源驱动器芯片之间的差异、LED光源模块的焊接问题、模块组件的平坦性问题以及LED光源的中心轴位置的差异,可能会导致LED显示器的不均匀。
发明内容
【技术问题】
因此,本公开的一方面在于提供一种可以匹配LED显示器的亮度和色彩均匀性的显示系统以及显示校正方法。
【技术解决方案】
根据本公开的一方面,一种显示系统包括:仪器,被配置成测量显示光源的每个像素的亮度和色度;校正系数计算器,被配置成通过分析每个像素的亮度和色度来得出特定色彩元素的分布,将特定色彩元素的分布与参考分布进行比较并将特定色彩元素的分布减小到参考分布或更小,并通过使用每个像素的亮度和色度以及减小后的特定色彩元素的分布来计算光源的每个像素的校正系数;以及显示器,被配置成基于光源的每个像素的校正系数来校正光源的亮度和色度。
在得出特定色彩元素的分布时,校正系数计算器可以得出多个色彩元素中具有最低光强度比的色彩元素的分布。
所述多个色彩元素可以包括红色色彩元素、绿色色彩元素和蓝色色彩元素。
校正系数计算器可以基于特定色彩元素分布的平均坐标点来减小分布,并且在执行校正后得出用于确认另一色彩元素在特定色彩元素中是可见的标准作为参考分布。
校正系数计算器可以通过特定色彩元素的分布分析,基于色度图的第一方向或第二方向上的每个方向的平均坐标点,将分布减小到参考分布或更小,该第二方向是第一方向的垂直方向。
光源的每个像素的校正系数可以是3×3校正系数。
光源可以是发光二极管。
根据本公开的另一方面,一种显示系统包括:仪器,被配置成获得显示光源的每个像素的亮度和色度;以及校正系数计算器,被配置成通过分析每个像素的亮度和色度来得出特定色彩元素的分布,将特定色彩元素的分布与参考分布进行比较并然后将特定色彩元素的分布减小到参考分布或更小,通过使用每个像素的亮度和色度以及减小后的特定色彩元素的分布来计算光源的每个像素的校正系数,并将计算出的光源的每个像素的校正系数发送到显示器。
根据本公开的另一方面,一种显示校正方法包括:测量显示光源的每个像素的亮度和色度;通过分析每个像素的亮度和色度来得出特定色彩元素的分布;将特定色彩元素的分布与参考分布进行比较;作为比较的结果,当特定色彩元素的分布超过参考分布时,将特定色彩元素的分布减小到参考分布或更小;通过使用每个像素的亮度和色度以及减小后的特定色彩元素的分布来计算光源的每个像素的校正系数;以及基于光源的每个像素的校正系数,校正显示光源的亮度和色度。
得出特定色彩元素的分布可以包括:得出多个色彩元素中具有最低光强度比的色彩元素的分布。
所述多个色彩元素可以包括红色色彩元素、绿色色彩元素和蓝色色彩元素。
显示校正方法还可以包括:在测量显示光源的每个像素的亮度和色度之后,以及在将特定色彩元素的分布与参考分布进行比较之前,基于特定色彩元素分布的平均坐标点来减小分布;执行校正;以及得出用于确认另一色彩元素的噪声在特定色彩元素中是可见的标准作为参考分布。
减小到参考分布或更小可以包括:通过特定色彩元素的分布分析,基于色度图的第一方向或第二方向上的每个方向的平均坐标点,减小到参考分布或更小,该第二方向是第一方向的垂直方向。
光源的每个像素的校正系数可以是3×3校正系数。
【有利效果】
根据上述技术解决方案,可以期望通过匹配LED显示器的亮度和色彩均匀性来改善显示器的图像质量的效果。
附图说明
图1是示出显示系统的配置的视图。
图2是示出显示器的配置的视图。
图3和图4是示出校正之前的色彩元素的分布的示例性视图。
图5至图7是说明减小色彩元素的分布的方法的示例性视图。
图8是说明显示校正方法的流程图。
具体实施方式
在整个说明书中,相同的标号表示相同的元件。并非将描述本公开的实施例的所有元件,并且将省略对本领域中公知的或在实施例中彼此重叠的内容的描述。在整个说明书中使用的诸如“~部分”、“~模块”、“~构件”、“~块”等术语可以在软件和/或硬件中实现,而多个“~部分”、“~模块”、“~构件”或“~块”可以在单个元件中实现,或者单个“~部分”、“~模块”、“~构件”或“~块”可以包括多个元件。
还将理解,术语“连接”或其派生词既指直接连接又指间接连接,并且间接连接包括通过无线通信网络的连接。
除非另有说明,否则术语“包含”或“包括”是包括性的或开放式的,并且不排除其他未叙述的元件或方法步骤。
将理解,虽然术语第一、第二、第三等在本文中可用于描述各种元件、组件、区域、层和/或部分,但是这些元件、组件、区域、层和/或部分应不受这些术语的限制。这些术语仅用于区分一个元件、组件、区域、层或部分与另一区域、层或部分。
应当理解,单数形式的“一”、“一个”和“该”包括复数形式,除非上下文另外明确指出。
用于方法步骤的附图标记仅是为了便于解释而使用,而不是限制步骤的顺序。因此,除非上下文另外明确指出,否则可以其他方式执行写入的命令。
在下文中,将参考附图描述本公开的操作原理和实施例。
图1是示出显示系统的配置的视图。
将参考图2进行以下描述,图2示出了显示器的配置,图3和图4是示出校正之前的色彩元素的分布的示例性视图,并且图5至图7是说明减小色彩元素的分布的方法的示例性视图。
参考图1,显示系统1可以包括仪器100、校正系数计算器200和显示器300。
仪器100可以测量显示器的光源的每个像素的亮度和色度。光源可以是发光二极管。
仪器100可以获得光源的每个像素的多个色彩元素(例如,红色、绿色、蓝色)的亮度和色度。
仪器100可以用光谱光度计或光电比色计来实现,但是不限于此,并且可以应用于能够测量显示器的亮度和色度的任何配置。光电比色计可以具有接近三激励值的滤光器,并且可以通过检测穿过滤光器的光的强度来测量亮度和色度。光谱光度计可以通过以下操作来测量亮度和色度:使用棱镜、衍射光栅或光谱滤光器将从显示器300透射的光分离为波长分量,并检测每个基本波长分量的强度。
虽然未示出,但是仪器100可以包括能够向校正系数计算器200发送信息和从校正系数计算器200接收信息的通信器,并且可以将所测量的每个像素的亮度和色度发送到校正系数计算器200。
校正系数计算器200可以通过分析每个像素的亮度和色度来得出特定色彩元素的分布。
在得出特定色彩元素的分布时,校正系数计算器200可以得出多个色彩元素中具有最低光强度比的色彩元素的分布。
多个色彩元素中具有最低的光强度比的色彩元素可以是蓝色元素,但不限于此。
多个色彩元素可以包括红色色彩元素、绿色色彩元素和蓝色色彩元素。
通常,用于白平衡的红/绿/蓝强度比为3∶6∶1,并且对应的比值可以根据元素特性而不同。然而,大多数蓝色强度比可以是最小值。
由于具有相对低的光强度的蓝色的色度图的分布,可能产生噪声,并且为了显示器300的色彩均匀性,可能产生红色和绿色之间的光强度差。
基于该原理,校正系数计算器200可以基于具有最低光强度的蓝色的色度图的分布来计算用于分布减小和噪声减小的校正系数。
参考图3和图4,校正系数计算器200可以通过分析从仪器100发送的每个像素的亮度和色度来得出具有相对较低的光强度比的特定色彩元素(例如,蓝色)的分布。
此时,图3示出了校正之前的特定色彩元素(例如,蓝色元素)的X轴分布(Δcx),并且图4示出了校正之后的特定色彩元素(例如,蓝色元素)的Y轴分布(Δcy)。
例如,校正系数计算器200可以通过等式1在仪器100的测量数据中得出特定色彩元素的分布(Δcx、Δcy)。
[等式1]
Δcx=|Max(cx)-Min(cx)|
Δcy=|Max(cy)-Min(cy)|
Δcx可以表示特定色彩元素的X轴分布,而Δcy可以表示特定色彩元素的Y轴分布。
校正系数计算器200可以将特定色彩元素的分布与参考分布进行比较并然后将特定色彩元素的分布减小到参考分布或更小,并且可以通过使用每个像素的亮度和色度以及减小后的特定色彩元素的分布来计算光源的每个像素的校正系数。此时,光源的每个像素的校正系数可以是3×3的校正系数,但是不限于此。
校正系数计算器200可以通过特定色彩元素的分布分析,基于色度图的第一方向(例如,X轴方向)或第二方向(例如,Y轴方向)上的每个方向的平均坐标点(图5中的P),将分布减小到参考分布或更小,该第二方向是第一方向的垂直方向(参考图5)。此时,基于平均坐标点的分布的减小可以用于平衡每个方向上的分布。
同时,当蓝色测量值的色度图中的Cx和Cy分布较大时,可以在视觉上识别校正后的噪声。当X轴分布(Cx分布)相对较大时,可能会产生红色噪声。当Y轴分布(Cy分布)相对较大时,可能会产生绿色噪声。
例如,当用于去除上述红色和绿色的噪声的蓝色(Blue)的测量色度图的分布ΔC(Δcx,Δcy)超过参考分布(阈值分布)ΔT(Δtx,Δty)时,校正系数计算器200可以减小分布,使得如图5中所示蓝色分布小于参考分布,并且可以执行校正以消除蓝色色彩中的噪声。
在图5中,减小之前的分布可以表示通过仪器100测量的特定色彩元素(例如,蓝色元素)的实际测量值的分布,并且减小之后的分布可以表示将特定色彩元素的分布减小到参考分布或更小的分布。
在本公开中,由于减小了特定色彩元素(例如,蓝色元素)的测量值的X轴分布和Y轴分布,因此像素之间的红色发光量与绿色发光量之间的差可以在应用校正期间减小,并且可以消除噪声。
在下文中,将详细描述用于得出参考分布的方法。
校正系数计算器200可以基于特定色彩元素分布的平均坐标点来减小分布,并且在执行校正后得出用于确认另一色彩元素的噪声在特定色彩元素中是可见的标准作为参考分布。
具体地,校正系数计算器200可以基于特定色彩元素分布的平均坐标点(图6中的P)来减小分布,如等式2所示。分布减小可以是为了得出参考分布而减小分布。
[等式2]
c′x=s·(cx-Mean(cx))+Mean(cx)
这里,c′x可以表示分布被减小的特定色彩元素分布,s可以表示权重值,其允许将特定色彩元素(例如,蓝色元素分布)减小到该分布或更小,Mean(cx)可以表示特定色彩元素分布的平均值,并且cx-Mean(cx)可以表示特定色彩元素分布与平均值的距离。s可以为1或更小(s≤1)。
此后,校正系数计算器200可以执行校正以得出参考分布(Δtx、Δty),其中视觉上确认了另一色彩元素(例如,红色元素)的噪声。此时,图7可以表示基于X轴坐标的参考分布Δtx。
此时,参考分布可以从等式3得出。
[等式3]
Δtx=s·Δcx
Δty=s·Δcy
在此,s可以表示允许将特定色彩元素(例如,蓝色元素分布)减小到该分布或更小的权重值。
此后,校正系数计算器200可以基于通过以上过程得出的参考分布,当针对另一色彩元素(例如,红色元素)减小蓝色分布时,确认去除了另一色彩元素的噪声。此时,可以涌过等式4表示其分布减小到参考分布或更小的特定色彩元素分布(c′x)。
[等式4]
Figure BDA0002410932800000081
即,校正系数计算器200可以基于特定色彩元素分布的平均坐标点来减小分布,并且通过执行校正的迭代过程得出参考分布,其中确认另一色彩元素的噪声相对于特定色彩元素是可见的。
虽然未示出,但是校正系数计算器200可以配备有能够向仪器100或显示器30发送输信息和从仪器100或显示器300接收信息的通信器,并且可以接收所测量的像素的亮度和色度或者发送光源的每个像素的校正系数。
显示器300可以基于光源的每个像素的校正系数来校正光源的亮度和色度。虽然未示出,但是显示器300可以包括控制器以控制整个显示器,包括校准光源的亮度和色度。
参考图2,显示器300可以包括:前盖310,其包括在视觉上显示图像信号并且可以被用户观看的方向上的玻璃等;显示面板330,其包括LED面板;以及后盖350,其形成于显示面板330的后表面上以固定显示面板330并起到散热作用。
显示面板330可以具有在对应于前盖310的前表面上形成LED芯片的形状。
应当理解,除了上述的前盖310、显示面板330和后盖350之外,显示器300还可包括用于通过使光通过或阻挡光来实现色彩的偏振板。
仪器100、校正系数计算器200和显示器300中的每一个可以分别包括通信器、输入器、存储器和控制器。
通信器可以包括用于与外部设备进行通信的一个或多个组件。例如,通信设备110可以包括短距离通信模块、有线通信模块和无线通信模块中的至少一个。
短距离通信模块可以包括各种短距离通信模块,诸如蓝牙模块、红外通信模块、射频识别(RFID)通信模块、无线局域网(WLAN)通信模块、近场通信(NFC)模块、Zigbee通信模块等,它们通过无线通信网络在短距离内发送/接收信号。
有线通信模块可以包括各种电缆通信模块,诸如通用串行总线(USB)、高清多媒体接口(HDMI)、数字视频接口(DVI)、推荐标准232(RS-232)、电力线通信、普通老式电话服务(POTS)等,以及各种有线通信模块,诸如局域网(LAN)模块、广域网(WAN)模块、增值网络(VAN)模块等。
无线通信模块可以包括支持各种无线通信方法的无线通信模块,诸如全球移动通信系统(GSM)、码分多址(CDMA)、宽带码分多址(WCDMA)、通用移动电信系统(UMTS)、时分多址(TDMA)、长期演进(LTE)等以及无线保真(Wi-Fi)模块和无线宽带模块。
输入器可以是用于允许用户输入针对每个操作控制的设定值等的配置。
输入器可以包括用于用户输入的硬件设备,诸如各种按钮或开关、键盘等。
另外,输入器可以包括用于用户输入的诸如触摸板之类的图形用户界面(GUI),即软件设备。触摸板可以被实现为触摸屏面板(TSP),并且可以与显示器夹层。
在触摸屏面板(TSP)与触摸板夹层的情况下,显示器也可用作输入器。
存储器可以被实现为非易失性存储设备(例如,高速缓存、ROM、PROM、EPROM、EEPROM和闪存)、易失性存储设备(例如,RAM)或存储介质(例如,HDD和CD-ROM)中的至少一种,但是不限于此。存储器可以是实现为关于控制器与上述处理器分开的芯片的存储器,或者可以将存储设备和处理器集成为单个芯片。
控制器可以用存储器(未示出)和处理器(未示出)来实现,该存储器用以存储用于算法的数据或用于执行算法的程序,所述算法用于控制仪器100、校正系数计算器200和显示器300的组件的操作,该处理器使用存储在存储器中的数据执行上述操作。存储器和处理器可以被实现为单独的芯片,或者被集成为单个芯片。
另外,仪器100和校正系数计算器200还可以包括除显示器300之外的显示器。当测量或计算校正系数时,可以显示相关信息,以便用户可以在视觉上确认。
显示器可以是阴极射线管(CRT)、数字光处理(DLP)面板、等离子显示器面板(PDP)、液晶显示器(LCD)面板、电致发光(EL)面板、电泳显示器(EPD)面板、电致变色显示器(ECD)面板、发光二极管(LED)面板或有机发光二极管(OLED)面板,但不限于此。
同时,根据操作者的需要,仪器100、校正系数计算器200和显示器300可以实现在相同的配置中或彼此独立地实现。例如,也可以将仪器100和校正系数计算器200一起实现在一个配置中,或者将校正系数计算器200和显示器300一起实现在一个配置中。
另一方面,显示系统1也可以仅包括用以获得显示光源的每个像素的亮度和色度的仪器100以及校正系数计算器200。其中校正系数计算器200可以通过分析每个像素的亮度和色度来计算特定色彩元素的分布,将特定色彩元素的分布与参考分布进行比较,将特定色彩元素的色散减小到参考分布或更小,通过使用每个像素的亮度和色度以及每个像素的减小后的特定色彩元素的分布来计算光源的每个像素的校正系数,并将计算出的光源的每个像素的校正系数发送到显示器。
图8是说明显示校正方法的流程图。
参考图8,显示系统的仪器100可以测量显示光源的每个像素的亮度和色度(410)。仪器100可以将所测量的光源的亮度和色度发送到每个像素的校正系数计算器200。
接着,校正系数计算器200可以通过分析每个像素的亮度和色度来得出特定色彩元素的色散(420)。
具体地,校正系数计算器200可以得出多个色彩元素中具有最低光强度比的色彩元素的色散。多个色彩元素可以包括红色色彩元素、绿色色彩元素和蓝色色彩元素。
参考图3和图4,校正系数计算器200可以通过分析从仪器100发送的每个像素的亮度和色度来得出具有相对较低的光强度比的特定色彩元素(例如,蓝色)的色散。
此时,图3示出了校正之前的特定色彩元素(例如,蓝色元素)的X轴分布(Δcx),并且图4示出了校正之后的特定色彩元素(例如,蓝色元素)的Y轴(Δcy)。
例如,校正系数计算器200可以通过上述等式1在仪器100的测量数据中得出特定色彩元素的分布(Δcx、Δcy)。
校正系数计算器200可以将特定色彩元素的分布与参考分布进行比较(430)。
作为比较的结果,当特定色彩元素的分布超过参考分布时,校正系数计算器200可以将特定色彩元素的分布减小到参考分布或更小(440)。
在步骤440中,校正系数计算器200可以通过特定色彩元素的分布分析,基于色度图的第一方向或第二方向上的每个方向的平均坐标点,将分布减小到参考分布或更小,该第二方向是第一方向的垂直方向。
接着,校正系数计算器200可以使用每个像素的亮度和色度以及特定色彩元素的分布来计算光源的每个像素的校正系数(450)。校正系数计算器200可以将光源的每个像素的校正系数发送到显示器300。光源的每个像素的校正系数可以是3×3的校正系数。
接着,显示器300可以基于光源的每个像素的校正系数来校正显示器的光源的亮度和色度(460)。
另一方面,作为步骤430的比较的结果,当特定色彩元素的色散不超过参考色散时,可以执行步骤450和460。
虽然未示出,但是在上述步骤410的测量显示光源的每个像素的亮度和色度之后,在步骤430的将特定色彩元素的分布与参考分布进行比较之前,校正系数计算器200可以基于特定色彩元素分布的平均坐标点来减小分布,并在执行校正后得出另一色彩元素的噪声在特定色彩元素中是可见的标准作为参考分布。
具体地,校正系数计算器200可以基于特定色彩元素分布的平均坐标点(图6中的P)来减小分布,如等式2中所示。此时,色散的减小可以是为了得出参考色散而减小色散。
此后,校正系数计算器200可以执行校正以得出参考分布(Δtx、Δty),其中视觉上确认了另一色彩元素(例如,红色元素)的噪声。
此后,校正系数计算器200可以基于通过上述过程得出的参考色散,当针对相同色彩元素(例如,红色元素)减小蓝色分布时,确认去除了另一色彩元素的噪声。
即,校正系数计算器200可以基于特定色彩元素分布的平均坐标点来减小分布,并且可以基于参考分布来执行校正过程。
从以上描述显而易见,通过匹配LED显示器的亮度和色彩均匀性,可以改善显示器的图像质量。
同时,可以以记录介质的形式来实现本公开的实施例,所述记录介质用于存储要由计算机执行的指令。指令可以以程序代码的形式存储,并且当由处理器执行时,可以生成程序模块以执行本公开的实施例中的操作。记录介质可以对应于计算机可读记录介质。
计算机可读记录介质包括其上存储有数据的任何类型的记录介质,这些数据随后可以被计算机读取。例如,它可以是ROM、RAM、磁带、磁盘、闪存、光学数据存储设备等。
到目前为止,已经参考附图描述了本公开的示例性实施例。对于本领域的普通技术人员而言显而易见,在不改变本公开的技术思想或基本特征的情况下,可以以除了如上所述的示例性实施例之外的其他形式来实践本公开。以上示例性实施例仅是示例性的,并且不应在限定的意义上进行解释。

Claims (14)

1.一种显示系统,包括:
仪器,被配置成测量显示光源的每个像素的亮度和色度;
校正系数计算器,被配置成通过分析每个像素的亮度和色度来得出特定色彩元素的分布,将所述特定色彩元素的分布与参考分布进行比较并将所述特定色彩元素的分布减小到所述参考分布或更小,并通过使用每个像素的亮度和色度以及减小后的特定色彩元素的分布来计算光源的每个像素的校正系数;以及
显示器,被配置成基于所述光源的每个像素的校正系数来校正所述光源的亮度和色度。
2.根据权利要求1所述的显示系统,其中所述校正系数计算器被配置成在得出所述特定色彩元素的分布时,得出多个色彩元素中具有最低光强度比的色彩元素的分布。
3.根据权利要求2所述的显示系统,其中所述多个色彩元素包括红色色彩元素、绿色色彩元素和蓝色色彩元素。
4.根据权利要求1所述的显示系统,其中所述校正系数计算器被配置成基于所述特定色彩元素分布的平均坐标点来减小所述分布,并且在执行校正后得出用于确认另一色彩元素的噪声在所述特定色彩元素中是可见的标准作为所述参考分布。
5.根据权利要求1所述的显示系统,其中所述校正系数计算器被配置成通过所述特定色彩元素的分布分析,基于色度图的第一方向或第二方向上的每个方向的平均坐标点,将所述分布减小到所述参考分布或更小,所述第二方向是所述第一方向的垂直方向。
6.根据权利要求1所述的显示系统,其中所述光源的每个像素的校正系数是3×3校正系数。
7.根据权利要求1所述的显示系统,其中所述光源是发光二极管。
8.一种显示系统,包括:
仪器,被配置成获取显示光源的每个像素的亮度和色度;以及
校正系数计算器,被配置成通过分析每个像素的亮度和色度来得出特定色彩元素的分布,将所述特定色彩元素的分布与参考分布进行比较并然后将所述特定色彩元素的分布减小到所述参考分布或更小,通过使用每个像素的亮度和色度以及减小后的特定色彩元素的分布来计算光源的每个像素的校正系数,并将计算出的所述光源的每个像素的校正系数发送到显示器。
9.一种显示校正方法,包括:
测量显示光源的每个像素的亮度和色度;
通过分析每个像素的亮度和色度来得出特定色彩元素的分布;
将所述特定色彩元素的分布与参考分布进行比较;
作为比较的结果,当所述特定色彩元素的分布超过所述参考分布时,将所述特定色彩元素的分布减小到所述参考分布或更小;
通过使用每个像素的亮度和色度以及减小后的特定色彩元素的分布来计算光源的每个像素的校正系数;以及
基于所述光源的每个像素的校正系数,校正所述显示光源的亮度和色度。
10.根据权利要求9所述的显示校正方法,其中所述得出特定色彩元素的分布包括:
得出多个色彩元素中具有最低光强度比的色彩元素的分布。
11.根据权利要求10所述的显示校正方法,其中所述多个色彩元素包括红色色彩元素、绿色色彩元素和蓝色色彩元素。
12.根据权利要求9所述的显示校正方法,还包括:
在测量显示光源的每个像素的亮度和色度之后,以及在将所述特定色彩元素的分布与所述参考分布进行比较之前,
基于所述特定色彩元素分布的平均坐标点来减小所述分布;
执行校正;以及
得出用于确认另一色彩元素的噪声在所述特定色彩元素中是可见的标准作为所述参考分布。
13.根据权利要求9所述的显示校正方法,其中所述减小到所述参考分布或更小包括:
通过所述特定色彩元素的分布分析,基于色度图的第一方向或第二方向上的每个方向的平均坐标点,减小到所述参考分布或更小,所述第二方向是所述第一方向的垂直方向。
14.根据权利要求9所述的显示校正方法,其中所述光源的每个像素的校正系数是3×3校正系数。
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