CN111276089A - 一种灰阶补偿计算方法、装置和显示装置 - Google Patents
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Abstract
本发明实施例公开了一种灰阶补偿计算方法、装置和显示装置,通过确定原始输入灰阶在输入的显示亮度指令值下转换输入灰阶,以及确定在输入的显示亮度指令值下转换输入灰阶对应的第二补偿灰阶,并根据至少三个原始输入灰阶及至少三个原始输入灰阶在输入的显示亮度指令值下对应的第二补偿灰阶拟合得到原始输入灰阶和输入的显示亮度指令值下第二补偿灰阶的第二函数关系;本发明技术方案,将亮度等级(与显示亮度指令值相对应)对Mura补偿效果的影响考虑在内,使得不同显示亮度指令之下对应的第二函数关系可以不同,进而可以改善Mura补偿效果,提升显示均一性。并且计算方法简单,可以缩短mura补偿时间。
Description
技术领域
本发明实施例涉及显示技术领域,尤其涉及一种灰阶补偿计算方法、装置和显示装置。
背景技术
随着显示技术的发展,人们对画面显示质量的要求也越来越高。
现有有机发光显示面板中,通常包括多个子像素,进行画面显示时,需要向每个子像素提供对应的数据,以实现不同灰阶的显示。由于材料工艺等原因会有部分产品出现画面显示亮度不均(Mura)现象。现有技术中通常利用包括相机的Demura设备来补偿Mura。
然而,现有技术中存在对显示面板亮度进行调节后Mura补偿效果较差,显示面板的显示均一性较差的问题。
发明内容
本发明提供一种灰阶补偿计算方法、装置和显示装置,以实现提高显示装置在不同亮度等级下的Mura补偿效果,进而提升显示均一性。
第一方面,本发明实施例提供了一种灰阶补偿计算方法,其特征在于,包括:
获取输入的显示亮度指令值;
获取至少三个原始输入灰阶,其中原始输入灰阶对应标准亮度指令值下的灰阶输入值;
根据原始输入灰阶与显示亮度指令值下转换输入灰阶的预设对应关系确定原始输入灰阶在输入的显示亮度指令值下的转换输入灰阶;
根据转换输入灰阶、标准亮度指令值下原始输入灰阶与第一补偿灰阶的第一函数关系确定转换输入灰阶的第一补偿灰阶,并对第一补偿灰阶进行修正得到转换输入灰阶在输入的显示亮度指令值下对应的第二补偿灰阶;
根据至少三个原始输入灰阶及至少三个原始输入灰阶在输入的显示亮度指令值下对应的第二补偿灰阶拟合得到原始输入灰阶和输入的显示亮度指令值下对应的第二补偿灰阶的第二函数关系;
其中,第一函数关系和第二函数关系均为n次函数,n≥2;
可选的,根据原始输入灰阶与显示亮度指令值下转换输入灰阶的预设对应关系确定原始输入灰阶在输入的显示亮度指令值下的转换输入灰阶,包括:
根据输入的显示亮度指令值对应的预设显示亮度、标准亮度指令值下的标准显示亮度、根据原始输入灰阶与显示亮度指令值下转换输入灰阶的预设对应关系确定原始输入灰阶在输入的显示亮度指令值下的转换输入灰阶;
可选的,根据转换输入灰阶、标准亮度指令值下原始输入灰阶与第一补偿灰阶的第一函数关系确定转换输入灰阶的第一补偿灰阶,并对第一补偿灰阶进行修正得到转换输入灰阶在输入的显示亮度指令值下对应的第二补偿灰阶,包括:
将转换输入灰阶带入到标准亮度指令值下原始输入灰阶与第一补偿灰阶的第一函数关系确定转换输入灰阶的第一补偿灰阶,并对第一补偿灰阶进行修正得到转换输入灰阶在输入的显示亮度指令值下对应的第二补偿灰阶。
可选的,根据转换输入灰阶、标准亮度指令值下原始输入灰阶与第一补偿灰阶的第一函数关系确定转换输入灰阶的第一补偿灰阶,并对第一补偿灰阶进行修正得到转换输入灰阶在输入的显示亮度指令值下对应的第二补偿灰阶,包括:
将转换输入灰阶代入到标准亮度指令值下原始输入灰阶与第一补偿灰阶的第一函数关系确定转换输入灰阶的第一补偿灰阶,对第一补偿灰阶进行修正得到转换输入灰阶在输入的显示亮度指令值下对应的第二补偿灰阶;
可选的,将转换输入灰阶代入到标准亮度指令值下原始输入灰阶与第一补偿灰阶的第一函数关系确定转换输入灰阶的第一补偿灰阶,对第一补偿灰阶进行修正得到转换输入灰阶在输入的显示亮度指令值下对应的第二补偿灰阶,包括:
根据以下公式确定原始输入灰阶在输入的显示亮度指令值下对应的第二补偿灰阶:
ynz=F(xnz)+(xn-yn),
其中,xn表示原始输入灰阶,xnz表示原始输入灰阶xn在输入的显示亮度指令值下对应的转换输入灰阶,F(xnz)表示转换输入灰阶xnz在标准亮度指令值下对应的第一补偿灰阶,F(x)表示标准亮度指令值下原始输入灰阶与第一补偿灰阶的第一函数关系,yn表示原始输入灰阶xn在标准亮度指令值下对应的第一补偿灰阶,ynz表示原始输入灰阶xn在输入的显示亮度指令值下对应的第二补偿灰阶。
可选的,根据显示亮度指令值对应的预设显示亮度、标准亮度指令值下的标准显示亮度、原始输入灰阶与显示亮度指令值下转换输入灰阶的预设对应关系确定原始输入灰阶在显示亮度指令值下的转换输入灰阶,包括:
根据输入的显示亮度指令值对应的预设显示亮度和原始输入灰阶的第一预设对应关系,计算输入的显示亮度指令值下原始输入灰阶对应的显示亮度;
根据输入的显示亮度指令值下原始输入灰阶对应的显示亮度、标准显示亮度与转换输入灰阶的第二预设对应关系计算输入的显示亮度指令值下对应的转换输入灰阶。
可选的,第一预设对应关系为:
其中,Lv_Gray表示输入的显示亮度指令值下原始输入灰阶对应的显示亮度,Lv_255表示输入的显示亮度指令值对应的预设显示亮度,xn表示原始输入灰阶,γ为常数;
第二预设对应关系为:
可选的,在获取输入的显示亮度指令值之前,还包括:
在标准亮度指令值下,通过包括相机的De-mura设备确定至少三个原始输入灰阶分别对应的第一补偿灰阶,根据至少三个原始输入灰阶及对应的第一补偿灰阶拟合得到标准亮度指令值下原始输入灰阶与第一补偿灰阶的第一函数关系,在标准亮度指令值下根据第一函数关系确定其他原始输入灰阶对应的第一补偿灰阶。
可选的,获取输入的显示亮度指令值之后,根据显示亮度指令值对应的预设显示亮度、标准亮度指令值下的标准显示亮度、原始输入灰阶,与显示亮度指令值下转换输入灰阶的预设对应关系确定原始输入灰阶在输入的显示亮度指令值下的转换输入灰阶之前,还包括:
获取显示亮度指令值与预设显示亮度的对应关系,以及最大显示亮度指令值和最大显示亮度指令值对应的预设显示亮度;
根据获取显示亮度指令值与预设显示亮度的对应关系,以及最大显示亮度指令值和最大显示亮度指令值对应的预设显示亮度确定输入的显示亮度指令值对应的预设显示亮度,其中显示亮度指令值与预设显示亮度的对应关系为:
Lv_255=Lv_255@Max*(DBV/(Max of DBV))γ,
其中,Lv_255表示显示亮度指令值对应的预设显示亮度,Lv_255@Max表示最大显示亮度指令值对应的预设显示亮度,DBV表示输入的亮度显示指令值,Max of DBV表示最大显示亮度指令值,γ为常数。
可选的,最小显示亮度指令值至最大显示亮度指令值至少划分为两个区间;
在获取至少三个原始输入灰阶,其中原始输入灰阶对应标准亮度指令值下的灰阶输入值之前,还包括:
判断输入的显示亮度指令值与任一区间端点对应的区间边界指令值是否相等,若是,则执行在获取至少三个原始输入灰阶及获取至少三个原始输入灰阶的后续步骤;
若否,根据输入的显示亮度指令值所在的显示亮度指令值区间的两个区间端点处对应的第二函数关系的系数,采用插值法确定原始输入灰阶在输入的显示亮度指令值下对应的第二补偿灰阶的第二函数关系的系数。
可选的,在根据输入的显示亮度指令值下的至少三个原始输入灰阶和对应的第二补偿灰阶拟合得到输入的显示亮度指令值下原始输入灰阶和第二补偿灰阶的第二函数关系之后,还包括:
根据第二函数关系确定其他原始输入灰阶在输入的显示亮度指令值下对应的第二补偿灰阶。
第二方面,本发明实施例还提供了一种灰阶补偿计算装置,包括:
第一获取模块,用于获取输入的显示亮度指令值;
第二获取模块,用于获取至少三个原始输入灰阶,其中原始输入灰阶对应标准亮度指令值下的灰阶输入值;
转换输入灰阶确定模块,用于根据原始输入灰阶与显示亮度指令值下转换输入灰阶的预设对应关系确定原始输入灰阶在输入的显示亮度指令值下的转换输入灰阶;
第二补偿灰阶确定模块,用于根据转换输入灰阶、标准亮度指令值下原始输入灰阶与第一补偿灰阶的第一函数关系确定转换输入灰阶的第一补偿灰阶,并对第一补偿灰阶进行修正得到转换输入灰阶在输入的显示亮度指令值下对应的第二补偿灰阶;
第二函数关系确定模块,用于根据至少三个原始输入灰阶及至少三个原始输入灰阶在输入的显示亮度指令值下对应的第二补偿灰阶拟合得到原始输入灰阶和输入的显示亮度指令值下对应的第二补偿灰阶的第二函数关系;
其中,第一函数关系和第二函数关系均为n次函数,n≥2。
第三方面,本发明实施例还提供了一种显示装置,该显示装置采用第一方面提供的灰阶补偿计算方法进行灰阶补偿计算。
本实施例提供的灰阶补偿计算方法、装置和显示装置,通过确定原始输入灰阶在输入的显示亮度指令值下转换输入灰阶,以及确定在输入的显示亮度指令值下转换输入灰阶对应的第二补偿灰阶,并根据至少三个原始输入灰阶及至少三个原始输入灰阶在输入的显示亮度指令值下对应的第二补偿灰阶拟合得到原始输入灰阶和输入的显示亮度指令值下第二补偿灰阶的第二函数关系;该第二函数关系为对应于原始输入灰阶在输入的显示亮度指令值下的补偿灰阶的函数关系,即确定该第二函数关系时,将亮度等级(与显示亮度指令值相对应)对Mura补偿效果的影响考虑在内,使得不同显示亮度指令之下对应的第二函数关系可以不同,进而可以改善Mura补偿效果,提升显示均一性。并且,该灰阶补偿计算方法通过公式进行计算即可计算出原始输入灰阶在不同于标准亮度指令值的显示亮度指令值下,对应的第二补偿灰阶,计算方法简单,可以缩短mura补偿时间。并且第二函数关系的各项系数均通过拟合确定,相较于现有技术中改变显示亮度指令值后,只对已经获知的第一函数关系中常数项进行不同设定来得到第二函数关系的方式,可以使得第二函数关系更加贴近于原始输入灰阶在输入的显示亮度指令值下所对应的补偿灰阶的关系,Mura补偿效果更佳。
附图说明
图1是本发明实施例提供的一种灰阶补偿计算方法的流程图;
图2是本发明实施例提供的另一种灰阶补偿计算方法的流程图;
图3是本发明实施例提供的原始输入灰阶与第一补偿灰阶的曲线关系图;
图4是本发明实施例提供的原始输入灰阶与第二补偿灰阶的关系曲线图;
图5是本发明实施例提供的另一种灰阶补偿计算方法的流程图;
图6是本发明实施例提供的一种显示亮度指令值与预设显示亮度值的一种关系图;
图7是本发明实施例提供的一种灰阶补偿计算装置的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明作进一步的详细说明。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释本发明,而非对本发明的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与本发明相关的部分而非全部结构。
正如背景技术中所述,现有技术中对显示面板亮度进行调节后Mura补偿效果较差,显示面板的显示均一性较差的问题。经发明人研究发现,出现上述问题的原因在于,现有技术中通常利用相机来对Mura进行补偿,具体的,当显示面板最大灰阶对应的显示亮度为第一亮度时,对Mura进行补偿的数据为第一灰阶数据;当显示面板显示的最大灰阶对应的显示亮度为第二亮度时,对Mura进行补偿的数据仍为第一灰阶数据,即现有技术中当在用户调整显示面板的最大灰阶对应的亮度后(最大灰阶对应的亮度改变后,其他灰阶对应的亮度也相应改变,即显示面板的整体亮度会发生改变,以下将调整最大灰阶对应的显示亮度也可称之为调整亮度等级),对Mura进行补偿的灰阶数据不变,即现有技术中无论用于如何调整显示面板最大灰阶对应的亮度,进行Mura补偿时均采用相同的函数关系进行补偿。然而,因有机发光器件的发光效率与发光亮度相关,即不同的发光亮度下,发光器件的发光效率可能存在差异,因此在所有亮度等级下均用相同的灰阶数据对Mura进行补偿时,补偿效果会较差,最终导致显示均一性仍然较差。
基于上述问题,本实施例提供一种灰阶补偿计算方法,图1是本发明实施例提供的一种灰阶补偿计算方法的流程图,参考图1,该灰阶补偿计算方法包括:
步骤110、获取输入的显示亮度指令值(DBV);
具体的,手机、电脑等显示装置中通常包括亮度调节按键,用户通过该亮度调节按键来调节显示装置的整体显示亮度,每次通过对亮度调节按键的触按动作可对应一个输入的显示亮度指令值。其中,每个显示亮度指令值可对应显示面板中最大灰阶的一个显示亮度,显示面板中最大灰阶对应的显示亮度发生改变后,其他灰阶对应的显示亮度也会发生改变。具体的,当显示面板中最大灰阶对应的显示亮度增大时,其他灰阶对应的显示亮度也增大;当显示面板中最大灰阶对应的显示亮度减小时,其他灰阶对应的显示亮度也减小。因此,也可理解为每个输入的显示亮度指令值可对应显示面板的一个亮度等级,显示面板中最大灰阶对应的显示亮度较大时,亮度等级较大,显示面板整体显示亮度较大;显示面板中最大灰阶对应的显示亮度较小时,亮度等级较小,显示面板整体显示亮度较小。本步骤中,对输入到显示装置的显示亮度指令值进行获取。
步骤120、获取至少三个原始输入灰阶,其中原始输入灰阶对应标准亮度指令值下的灰阶输入值;
具体的,原始输入灰阶值的范围为0-255灰阶,该原始输入灰阶对应于显示亮度指令值为标准亮度指令值下的灰阶输入值。具体的,显示亮度指令值通常具有一定的范围,示例性的,最小显示亮度指令值下,最大灰阶对应的显示亮度为0,最大显示亮度指令值下,最大灰阶对应的显示亮度为600nit,标准亮度指令值下,最大灰阶对应的显示亮度为450nit。
在各显示亮度指令值下,原始输入灰阶与补偿灰阶的关系通常为二次函数关系,因此,通过获取至少三个原始输入灰阶,并在后续步骤中确定三个原始输入灰阶在输入的显示亮度指令值下分别对应的补偿灰阶,进而可以根据该至少三个原始输入灰阶及分别对应的在输入的显示亮度指令值下的补偿灰阶拟合出函数关系。
需要说明的是,显示装置中原始输入灰阶通常为数字量,原始输入灰阶均对应于标准亮度指令值下的灰阶输入值,当用户改变输入的显示亮度指令值时,原始输入灰阶不会发生改变。示例性的,例如在显示亮度指令值不等于标准亮度指令值时,原始输入灰阶仍对应于标准亮度指令值下的灰阶输入值,但因显示亮度值不等于标准亮度指令值时,显示灰阶大小会发生改变,因此显示亮度指令值发生改变后(改变后的显示亮度指令值不等于标准亮度指令值时)对应的实际输入灰阶值已不再等于原始输入灰阶,需要对显示亮度指令值发生改变时对应的转换输入灰阶(实际输入灰阶)进行求取。
步骤130、根据原始输入灰阶与显示亮度指令值下转换输入灰阶的预设对应关系确定原始输入灰阶在输入的显示亮度指令值下的转换输入灰阶;
可选的,该步骤中,可根据输入的所述显示亮度指令值对应的预设显示亮度、所述标准亮度指令值下的标准显示亮度、根据所述原始输入灰阶与所述显示亮度指令值下转换输入灰阶的预设对应关系确定原始输入灰阶在输入的所述显示亮度指令值下的转换输入灰阶。具体的,输入的显示亮度指令值下转换输入灰阶与输入的显示亮度指令值对应的预设显示亮度、标准亮度指令值下的标准显示亮度、原始输入灰阶存在一定的对应关系,该对应关系可以预先进行设定,即预设对应关系,并根据该预设对应关系对输入的显示亮度指令值下的转换输入灰阶进行求取。
可选的,该步骤130可以包括:
步骤131、根据输入的显示亮度指令值对应的预设显示亮度和原始输入灰阶的第一预设对应关系,计算输入的显示亮度指令值下原始输入灰阶对应的显示亮度;其中第一预设对应关系为:
其中,Lv_Gray表示输入的显示亮度指令值下原始输入灰阶对应的显示亮度,Lv_255表示输入的显示亮度指令值对应的预设显示亮度,xn表示原始输入灰阶,γ为常数;
具体的,输入的显示亮度指令值对应的预设显示亮度为输入的显示亮度指令值下最大灰阶所对应的显示亮度,该预设显示亮度与γ值有关,γ值的大小由显示亮度指令值与显示亮度指令值下最大灰阶对应的显示亮度的曲线形状决定。通常情况下,灰阶与亮度的关系符合2.2Gamma特性,即通常情况下上述公式中γ=2.2。根据上述第一预设对应关系,可以求得输入的显示亮度指令值下原始输入灰阶对应的显示亮度。表1示例性地示出了γ=2.2时,根据上述第一预设关系对应的公式所计算出的原始输入灰阶x1=24、x2=124和x3=220在不同DBV下的显示亮度值,其中表1中450nit、600nit、220nit、100nit、50nit分别对应不同DBV下最大灰阶对应的显示亮度(即Lv_G255),以对应于最大灰阶的显示亮度为450nit的DBV为标准亮度指令值为例,在标准亮度指令值下各原始输入灰阶对应的显示亮度为经过补偿后的亮度。
表1
步骤132、根据输入的显示亮度指令值下原始输入灰阶对应的显示亮度、标准显示亮度与转换输入灰阶的第二预设对应关系计算输入的显示亮度指令值下对应的转换输入灰阶;其中,第二预设对应关系为:
其中,标准显示亮度为标准亮度指令值下,最大灰阶对应的显示亮度。需要说明的是,本申请任意实施例中,γ取值相同。还需说明的是,本发明所有实施例中均假定显示装置的最大灰阶为255,本发明思想也可适用于最大灰阶不等于255的情形,当将本发明技术方案用于最大灰阶不等于255的情形时,将本发明各实施例中所有的255替换为其他最大灰阶即可。
具体的,在上述步骤131中求得输入的显示亮度指令值下原始输入灰阶对应的显示亮度后,将求得的输入的显示亮度指令值下原始输入灰阶对应的显示亮度带入到上述第二预设关系中,可以实现对原始输入灰阶在输入显示亮度指令值下对应的转换输入灰阶进行求取。表2示例性地示出了γ=2.2时,根据上述第二预设关系对应的公式所计算出的原始输入灰阶x1=24、x2=124和x3=220在不同DBV下的转换输入灰阶,其中表2中450nit、600nit、220nit、100nit、50nit分别对应不同DBV下最大灰阶对应的显示亮度(即Lv_G255),其中表2以对应于最大灰阶的显示亮度为450nit的DBV为标准亮度指令值为例进行示出,则在标准亮度指令值下对应的转换输入灰阶等于原始输入灰阶。
表2
步骤140、根据转换输入灰阶、标准亮度指令值下原始输入灰阶与第一补偿灰阶的第一函数关系确定转换输入灰阶的第一补偿灰阶,并对第一补偿灰阶进行修正得到转换输入灰阶在输入的显示亮度指令值下对应的第二补偿灰阶。
具体的,无论原始输入灰阶还是转换输入灰阶都必定落在0-255的灰阶范围内,而标准亮度指令值下原始输入灰阶及对应的补偿灰阶(第一补偿灰阶)的第一函数关系可预先获知,其中预先获知的方式可以是通过De-mura设备进行mura补偿时获知,或者现有技术中其他方式,本实施例在此不做具体限定。根据输入的显示亮度指令值下的转换输入灰阶、已经预先获知的第一函数关系可以确定转换输入灰阶的第一补偿灰阶,但是因第一函数关系为在标准亮度指令值下原始输入灰阶及对应的补偿灰阶的关系,而输入的显示亮度指令值不等于标准亮度指令值时,第一函数关系并不能适用,因此需要对转换输入灰阶的第一补偿灰阶进行修正,进而得到在输入的显示亮度指令值下,转换输入灰阶对应的补偿灰阶(第二补偿灰阶)。其中进行修正时,可以基于多次实验结果,总结出进行修正时的修正量的具体数值或者表达式,其中不同原始输入灰阶对应的修正量可以不同。
步骤150、根据至少三个原始输入灰阶及至少三个原始输入灰阶在输入的显示亮度指令值下对应的第二补偿灰阶拟合得到原始输入灰阶和输入的显示亮度指令值下对应的第二补偿灰阶的第二函数关系;
其中,第一函数关系和第二函数关系均为n次函数,n≥2。
具体的,根据上述步骤,原始输入灰阶在输入的显示亮度指令值下对应一转换输入灰阶,转换输入灰阶在输入的显示亮度指令值下对应一第二补偿灰阶,因此原始输入灰阶在输入的显示亮度指令值下,对应一第二补偿灰阶。根据步骤110-步骤140已经获取的至少三个原始输入灰阶以及原始输入灰阶分别对应的第二补偿灰阶,可拟合出第二补偿灰阶与原始输入灰阶的第二函数关系,即确定出第二函数关系中各个系数。
可选的,第二函数关系为二次函数时,可根据至少三个原始输入灰阶及至少三个原始输入灰阶对应的第二补偿灰阶拟合第二函数关系。当第二函数关系为k(k>2)次函数关系时,可通过多于或等于(k+1)个原始输入灰阶及各原始输入灰阶对应的第二补偿灰阶拟合出第二函数关系。
因该第二函数关系为对应于原始输入灰阶在输入的显示亮度指令值下的补偿灰阶的函数关系,即确定该第二函数关系时,将亮度等级(与显示亮度指令值相对应)对Mura补偿效果的影响考虑在内,使得不同显示亮度指令之下对应的第二函数关系可以不同,进而可以改善Mura补偿效果,提升显示均一性。并且,该灰阶补偿计算方法不需要各个显示亮度指令值下均通过De-mura设备进行mura补偿,只通过公式进行计算即可计算出原始输入灰阶在不同于标准亮度指令值的显示亮度指令值下,对应的第二补偿灰阶,计算方法简单,可以缩短mura补偿时间。并且通过该灰阶补偿计算方法得到的第二函数关系中,第二函数关系的各项系数均通过拟合确定,相较于现有技术中改变显示亮度指令值后,只对已经获知的第一函数关系中常数项进行不同设定来得到第二函数关系的方式,可以使得第二函数关系更加贴近于原始输入灰阶在输入的显示亮度指令值下所对应的补偿灰阶的关系,Mura补偿效果更佳。
本实施例提供的灰阶补偿计算方法,通过确定原始输入灰阶在输入的显示亮度指令值下转换输入灰阶,以及确定在输入的显示亮度指令值下转换输入灰阶对应的第二补偿灰阶,并根据至少三个原始输入灰阶及至少三个原始输入灰阶在输入的显示亮度指令值下对应的第二补偿灰阶拟合得到原始输入灰阶和输入的显示亮度指令值下第二补偿灰阶的第二函数关系;该第二函数关系为对应于原始输入灰阶在输入的显示亮度指令值下的补偿灰阶的函数关系,即确定该第二函数关系时,将亮度等级(与显示亮度指令值相对应)对Mura补偿效果的影响考虑在内,使得不同显示亮度指令之下对应的第二函数关系可以不同,进而可以改善Mura补偿效果,提升显示均一性。并且,该灰阶补偿计算方法通过公式进行计算即可计算出原始输入灰阶在不同于标准亮度指令值的显示亮度指令值下,对应的第二补偿灰阶,计算方法简单,可以缩短mura补偿时间。并且第二函数关系的各项系数均通过拟合确定,相较于现有技术中改变显示亮度指令值后,只对已经获知的第一函数关系中常数项进行不同设定来得到第二函数关系的方式,可以使得第二函数关系更加贴近于原始输入灰阶在输入的显示亮度指令值下所对应的补偿灰阶的关系,Mura补偿效果更佳。
在上述技术方案的基础上,可选的,上述实施例中,步骤140根据转换输入灰阶、标准亮度指令值下原始输入灰阶与第一补偿灰阶的第一函数关系确定转换输入灰阶的第一补偿灰阶,并对第一补偿灰阶进行修正得到转换输入灰阶在输入的显示亮度指令值下对应的第二补偿灰阶包括:
步骤141、将转换输入灰阶带入到标准亮度指令值下原始输入灰阶与第一补偿灰阶的第一函数关系确定转换输入灰阶的第一补偿灰阶,并对第一补偿灰阶进行修正得到转换输入灰阶在输入的显示亮度指令值下对应的第二补偿灰阶。
可选的,上述步骤141包括:
根据以下公式确定原始输入灰阶在输入的显示亮度指令值下对应的第二补偿灰阶:
ynz=F(xnz)+(xn-yn),
其中,xn表示原始输入灰阶,xnz表示原始输入灰阶xn在输入的显示亮度指令值下对应的转换输入灰阶,F(xnz)表示转换输入灰阶xnz在标准亮度指令值下对应的第一补偿灰阶,F(x)表示标准亮度指令值下原始输入灰阶与第一补偿灰阶的第一函数关系,yn表示原始输入灰阶xn在标准亮度指令值下对应的第一补偿灰阶,ynz表示原始输入灰阶xn在输入的显示亮度指令值下对应的第二补偿灰阶。上述公式中n=1,2,3……,n的最大值为上述步骤120中所获取的原始输入灰阶的个数。
具体的,上述公式中,xn-yn表示对第一补偿灰阶进行修正进而得到第二补偿灰阶对应的修正量。
表3示例性地示出了三个原始输入灰阶分别为x1=24、x2=124、x3=220灰阶,对应在标准亮度指令值下(对应最大灰阶的显示亮度为450nit)对应的第一补偿灰阶y1、y2和y3,以及三个原始输入灰阶在输入的显示亮度指令值下(对应最大灰阶的显示亮度为50nit)对应的转换输入灰阶x1z、x2z、x3z,以及三个转换输入灰阶在标准亮度指令值下对应的第一补偿灰阶F(x1z)、F(x2z)、F(x3z),以及三个转换输入灰阶在输入的显示亮度指令值下对应的第二补偿灰阶y1z、y2z、y3z,其中,表3中yn’表示转换输入灰阶xnz的第一补偿灰阶。
表3
具体的,F(x)表示标准亮度指令值下原始输入灰阶与补偿灰阶的第一函数关系,则F(xnz)表示确定原始输入灰阶在显示亮度指令值下对应的转换输入灰阶后,该转换输入灰阶所对应的第一补偿灰阶。示例性的第一函数关系F(x)=A1x2+B1x+C1,该式中,A1、B1和C1均可预先通过De-mura设备进行mura补偿时预先获知,则表格中各原始输入灰阶对应的第一补偿灰阶、转换输入灰阶对应的第一补偿灰阶都可通过F(x)=A1x2+B1x+C1求得,并且在求得转换输入灰阶对应的第一补偿灰阶以及原始输入灰阶对应的第一补偿灰阶后,第二补偿灰阶可以求得,最终得到原始输入灰阶在输入的显示亮度指令值下的第二补偿灰阶。
图2是本发明实施例提供的另一种灰阶补偿计算方法的流程图,参考图2,该灰阶补偿计算方法包括:
步骤210、在标准亮度指令值下,通过包括相机的De-mura设备确定至少三个原始输入灰阶分别对应的第一补偿灰阶,根据至少三个原始输入灰阶及对应的第一补偿灰阶拟合得到标准亮度指令值下原始输入灰阶与第一补偿灰阶的第一函数关系,在标准亮度指令值下根据第一函数关系确定其他原始输入灰阶对应的第一补偿灰阶。
图3是本发明实施例提供的原始输入灰阶与第一补偿灰阶的曲线关系图。示例性的,通过在标准亮度指令值下,通过包括相机的De-mura设备确定三个原始输入灰阶分别对应的第一补偿灰阶,例如三个原始输入灰阶分别为x1、x2和x3,三个原始输入灰阶对应的第一补偿灰阶分别为y1、y2和y3,则根据该三个原始输入灰阶及原始输入灰阶对应的第一补偿灰阶可以拟合出在整个灰阶范围内(例如0-255)原始输入灰阶与第一补偿灰阶的曲线,得到原始输入灰阶与第一补偿灰阶的第一函数关系。
步骤220、获取输入的显示亮度指令值(DBV);该步骤与上述实施例中步骤110过程相同,在此不再赘述。
步骤230、获取至少三个原始输入灰阶,其中原始输入灰阶对应标准亮度指令值下的灰阶输入值;该步骤与上述实施例中步骤120过程相同,在此不再赘述。
步骤240、根据原始输入灰阶与显示亮度指令值下转换输入灰阶的预设对应关系确定原始输入灰阶在输入的显示亮度指令值下的转换输入灰阶;该步骤与上述实施例中步骤130过程相同,在此不再赘述。可继续参考图3,图3示例性地示出了三个原始输入灰阶x1、x2和x3分别对应的转换输入灰阶x1z、x2z、x3z。
步骤250、根据转换输入灰阶、标准亮度指令值下原始输入灰阶与第一补偿灰阶的第一函数关系确定转换输入灰阶的第一补偿灰阶,并对第一补偿灰阶进行修正得到转换输入灰阶在输入的显示亮度指令值下对应的第二补偿灰阶;该步骤与上述实施例中步骤140过程相同,在此不再赘述。
步骤260、根据至少三个原始输入灰阶及至少三个原始输入灰阶在输入的显示亮度指令值下对应的第二补偿灰阶拟合得到原始输入灰阶和输入的显示亮度指令值下第二补偿灰阶的第二函数关系;该步骤与上述实施例中步骤150过程相同,在此不再赘述。
图4是本发明实施例提供的原始输入灰阶与第二补偿灰阶的关系曲线图。参考图4,图4仍示意性示出获取三个原始输入灰阶x1、x2和x3,根据上述步骤计算出三个原始输入灰阶在输入的显示亮度指令下分别对应的第二补偿灰阶y1z、y2z、y3z后,通过曲线拟合得到的第二函数关系(G(x)=A2x2+B2x+C2)曲线。
图5是本发明实施例提供的另一种灰阶补偿计算方法的流程图,参考图5,该灰阶补偿计算方法包括:
步骤310、获取输入的显示亮度指令值(DBV);该步骤与上述实施例中步骤110过程相同,在此不再赘述。
步骤320、获取显示亮度指令值与预设显示亮度的对应关系,以及最大显示亮度指令值和最大显示亮度指令值对应的预设显示亮度;
具体的,显示亮度指令值与预设显示亮度可以具有多种对应关系,图6是本发明实施例提供的一种显示亮度指令值与预设显示亮度值的一种关系图,参考图6,图6所示出显示亮度指令值与预设显示亮度为直线关系,其中图6中横坐标DBV即显示亮度指令值,纵坐标Brightness表示最大灰阶对应的显示亮度值。图6中MAX表示最大显示亮度指令值,图6示例性的示出了最大显示亮度指令值下,最大灰阶的显示亮度为600nit。示例性的,本实施例的算法可以嵌入到计算机等计算设备中,用户可向计算设备输入显示亮度指令值与预设显示亮度的对应关系,以及最大显示亮度指令值和最大显示亮度指令值对应的预设显示亮度,相应的计算设备可获取用户输入的显示亮度指令值与预设显示亮度的对应关系,以及最大显示亮度指令值和最大显示亮度指令值对应的预设显示亮度。
步骤330、根据获取显示亮度指令值与预设显示亮度的对应关系,以及最大显示亮度指令值和最大显示亮度指令值对应的预设显示亮度确定输入的显示亮度指令值对应的预设显示亮度,其中显示亮度指令值与预设显示亮度的对应关系为:
Lv_255=Lv_255@Max*(DBV/(Max of DBV))γ,
其中,表示显示亮度指令值对应的预设显示亮度,Lv_255@Max表示最大显示亮度指令值对应的预设显示亮度,DBV表示输入的亮度显示指令值,Max of DBV表示最大显示亮度指令值,γ为常数。
具体的,显示亮度指令值与预设显示亮度的对应关系,以及最大显示亮度指令值和最大显示亮度指令值对应的预设显示亮度确定后,可以根据上述公式计算出任意显示亮度指令值对应的预设显示亮度。
步骤340、获取至少三个原始输入灰阶,其中原始输入灰阶对应标准亮度指令值下的灰阶输入值;该步骤与上述实施例中步骤120过程相同,在此不再赘述。
步骤350、根据原始输入灰阶与显示亮度指令值下转换输入灰阶的预设对应关系确定原始输入灰阶在输入的显示亮度指令值下的转换输入灰阶;该步骤与上述实施例中步骤130过程相同,在此不再赘述。
步骤360、根据转换输入灰阶、标准亮度指令值下原始输入灰阶与第一补偿灰阶的第一函数关系确定转换输入灰阶的第一补偿灰阶,并对第一补偿灰阶进行修正得到转换输入灰阶在输入的显示亮度指令值下对应的第二补偿灰阶;该步骤与上述实施例中步骤140过程相同,在此不再赘述。
步骤370、根据至少三个原始输入灰阶及至少三个原始输入灰阶在输入的显示亮度指令值下对应的第二补偿灰阶拟合得到原始输入灰阶和输入的显示亮度指令值下第二补偿灰阶的第二函数关系;该步骤与上述实施例中步骤150过程相同,在此不再赘述。
在上述各实施例的基础上,可选的,最小显示亮度指令值至最大显示亮度指令值至少划分为两个区间;在获取至少三个原始输入灰阶,其中原始输入灰阶对应标准亮度指令值下的灰阶输入值之前,该灰阶补偿计算方法还包括:
判断输入的显示亮度指令值与任一区间端点对应的区间边界指令值是否相等,若是,则执行在获取至少三个原始输入灰阶及获取至少三个原始输入灰阶的后续步骤;
若否,根据输入的显示亮度指令值所在的显示亮度指令值区间的两个区间端点处对应的第二函数关系的系数,采用插值法确定原始输入灰阶在输入的显示亮度指令值下对应的第二补偿灰阶的第二函数关系的系数。
具体的,以上述实施例中,包括步骤110-步骤150的实施例来进行说明,上述步骤可在步骤110对应的动作获取输入的显示亮度指令值后执行,并根据上述步骤判断是否继续执行步骤120-步骤150。继续参考图6,图6以最小显示亮度指令值至最大显示亮度指令值划分为4个区间为例进行示出,其中4个区间分别0-TH[1]、TH[1]-TH[2]、TH[2]-TH[3]、TH[3]-MAX,MAX表示最大显示亮度指令值,其中区间端点分别为0、TH[1]、TH[2]、TH[3]和MAX,则在获取输入的显示亮度指令值后,可判断输入的显示亮度指令值是否等于上述任一区间端点对应的显示亮度指令值,若是,则执行步骤120-步骤150确定原始输入灰阶与区间端点对应的显示亮度指令值下第二补偿灰阶的第二函数关系;若输入的显示亮度指令值与上述区间端点对应的显示亮度指令值均不相等,则可根据输入的显示亮度指令值所属的显示亮度指令值的区间的两个端点处对应的第二函数关系的系数,采用插值法确定在输入的显示亮度指令值下原始输入灰阶和第二补偿灰阶下的第二函数关系的系数,示例性的,若输入的显示亮度指令值在TH[2]-TH[3]内,则在原始输入灰阶在显示亮度指令值为TH[2]所对应的第二补偿灰阶的第二函数关系(例如为F(x)=a1x2+b1x+c1,其中,a1、b1、c1均为常数)确定,以及原始输入灰阶在显示亮度指令值为TH[3]所对应的第二补偿灰阶的第二函数关系(例如为F(x)=a2x2+b2x+c2,其中,a2、b2、c2均为常数)确定后,可以根据输入的显示亮度指令值,以及在TH[2]处第二函数关系的各次项系数、在TH[3]处第二函数关系的各次项系数,采用插值法确定输入显示亮度指令值下的各次项系数,例如计算输入的显示亮度指令值下第二函数关系中二次向的系数时,可以根据a1、a2以及输入的显示亮度指令值采用差值法确定输入显示亮度指令值下第二函数关系的二次项系数,对于一次项系数和常数项的计算与二次项系数计算原理相同,在此不再赘述。
通过判断输入的显示亮度指令值与任一区间端点对应的区间边界指令值是否相等,若是,则执行在获取至少三个原始输入灰阶及获取至少三个原始输入灰阶的后续步骤;若否,根据输入的显示亮度指令值所在的显示亮度指令值区间的两个区间端点处对应的第二函数关系的系数,采用插值法确定在输入的显示亮度指令值下原始输入灰阶和第二补偿灰阶下的第二函数关系的系数,可以使得通过确定区间端点对应的显示亮度指令值下原始输入灰阶与第二补偿灰阶的第二函数关系后,即可确定各区间内任一显示亮度指令值下原始输入灰阶与第二补偿灰阶的第二函数关系,因插值法确定第二函数关系的系数相对于上述实施例中步骤110-步骤150、或者步骤210-步骤260、或者步骤310-步骤370的方法更加简单,计算量小,因此本实施例提供的灰阶补偿计算方法,有利于减小计算量。并且,在通过步骤110-步骤150、或者步骤210-步骤260、或者步骤310-步骤370的方法计算出区间端点对应的显示亮度指令值下的第二函数关系后,通过需要对区间端点对应的显示亮度指令值下的第二函数关系的系数进行存储,因只需区间端点对应的显示亮度指令值下的第二函数关系的系数,而不需存储各区间内(显示亮度指令值不等于区间端点对应的显示亮度指令值)下第二函数关系的系数,因此本实施例提供的灰阶补偿计算方法,也会有利于减小存储空间。
在上述各技术方案的基础上,在根据输入的显示亮度指令值下的至少三个原始输入灰阶和对应的第二补偿灰阶拟合得到输入的显示亮度指令值下原始输入灰阶和第二补偿灰阶的第二函数关系之后,还包括:
根据第二函数关系确定其他原始输入灰阶在输入的显示亮度指令值下对应的第二补偿灰阶。
具体的,输入的显示亮度指令值下原始输入灰阶和第二补偿灰阶的第二函数关系确定之后,可以根据该第二函数关系确定在该显示亮度指令值下其他原始灰阶对应的第二补偿灰阶,即本实施例提供的灰阶补偿计算方法,通过较少数量的原始输入灰阶及其在输入的显示亮度指令值下的第二补偿灰阶确定出第二函数关系后,输入的显示亮度指令值下剩余的其他原始灰阶均可通过第二函数关系计算出对应的补偿灰阶,计算简便,有利于缩短该灰阶补偿计算方法的计算时间。
本发明实施例还提供了一种灰阶补偿计算装置,图7是本发明实施例提供的一种灰阶补偿计算装置的结构示意图,参考图7,该灰阶补偿计算装置包括:
第一获取模块410,用于获取输入的显示亮度指令值;
第二获取模块420,用于获取至少三个原始输入灰阶,其中原始输入灰阶对应标准亮度指令值下的灰阶输入值;
转换输入灰阶确定模块430,用于根据原始输入灰阶与显示亮度指令值下转换输入灰阶的预设对应关系确定原始输入灰阶在输入的显示亮度指令值下的转换输入灰阶;
第二补偿灰阶确定模块440,用于根据转换输入灰阶、标准亮度指令值下原始输入灰阶与第一补偿灰阶的第一函数关系确定转换输入灰阶的第一补偿灰阶,并对第一补偿灰阶进行修正得到转换输入灰阶在输入的显示亮度指令值下对应的第二补偿灰阶;
第二函数关系确定模块450,用于根据至少三个原始输入灰阶及至少三个原始输入灰阶在输入的显示亮度指令值下对应的第二补偿灰阶拟合得到原始输入灰阶和输入的显示亮度指令值下对应的第二补偿灰阶的第二函数关系;
其中,第一函数关系和第二函数关系均为n次函数,n≥2。
本实施例提供的灰阶补偿计算装置,通过转换输入灰阶确定模块确定原始输入灰阶在输入的显示亮度指令值下转换输入灰阶,以及通过第二补偿灰阶确定模块确定在输入的显示亮度指令值下转换输入灰阶对应的第二补偿灰阶,第二函数关系确定模块根据至少三个原始输入灰阶及至少三个原始输入灰阶在输入的显示亮度指令值下对应的第二补偿灰阶拟合得到原始输入灰阶和输入的显示亮度指令值下第二补偿灰阶的第二函数关系;该第二函数关系为对应于原始输入灰阶在输入的显示亮度指令值下的补偿灰阶的函数关系,即确定该第二函数关系时,将亮度等级(与显示亮度指令值相对应)对Mura补偿效果的影响考虑在内,使得不同显示亮度指令之下对应的第二函数关系可以不同,进而可以改善Mura补偿效果,提升显示均一性。并且,该灰阶补偿计算方法通过公式进行计算即可计算出原始输入灰阶在不同于标准亮度指令值的显示亮度指令值下,对应的第二补偿灰阶,计算方法简单,可以缩短mura补偿时间。并且第二函数关系的各项系数均通过拟合确定,相较于现有技术中改变显示亮度指令值后,只对已经获知的第一函数关系中常数项进行不同设定来得到第二函数关系的方式,可以使得第二函数关系更加贴近于原始输入灰阶在输入的显示亮度指令值下所对应的补偿灰阶的关系,Mura补偿效果更佳。
本发明实施例还提供了一种显示装置,显示装置手机、电脑、电视机、智能穿戴显示装置等,本发明实施例对此不作特殊限定,该显示装置采用上述任意实施例提供的灰阶补偿计算方法进行灰阶补偿计算。
注意,上述仅为本发明的较佳实施例及所运用技术原理。本领域技术人员会理解,本发明不限于这里所述的特定实施例,对本领域技术人员来说能够进行各种明显的变化、重新调整和替代而不会脱离本发明的保护范围。因此,虽然通过以上实施例对本发明进行了较为详细的说明,但是本发明不仅仅限于以上实施例,在不脱离本发明构思的情况下,还可以包括更多其他等效实施例,而本发明的范围由所附的权利要求范围决定。
Claims (10)
1.一种灰阶补偿计算方法,其特征在于,包括:
获取输入的显示亮度指令值;
获取至少三个原始输入灰阶,其中所述原始输入灰阶对应标准亮度指令值下的灰阶输入值;
根据所述原始输入灰阶与所述显示亮度指令值下转换输入灰阶的预设对应关系确定原始输入灰阶在输入的所述显示亮度指令值下的转换输入灰阶;
根据所述转换输入灰阶、所述标准亮度指令值下原始输入灰阶与第一补偿灰阶的第一函数关系确定所述转换输入灰阶的第一补偿灰阶,并对所述第一补偿灰阶进行修正得到所述转换输入灰阶在输入的显示亮度指令值下对应的第二补偿灰阶;
根据至少三个所述原始输入灰阶及至少三个所述原始输入灰阶在输入的显示亮度指令值下对应的所述第二补偿灰阶拟合得到所述原始输入灰阶和输入的显示亮度指令值下对应的所述第二补偿灰阶的第二函数关系;
其中,所述第一函数关系和所述第二函数关系均为n次函数,n≥2。
2.根据权利要求1所述的灰阶补偿计算方法,其特征在于,所述根据所述原始输入灰阶与所述显示亮度指令值下转换输入灰阶的预设对应关系确定原始输入灰阶在输入的所述显示亮度指令值下的转换输入灰阶,包括:
根据输入的所述显示亮度指令值对应的预设显示亮度、所述标准亮度指令值下的标准显示亮度、根据所述原始输入灰阶与所述显示亮度指令值下转换输入灰阶的预设对应关系确定原始输入灰阶在输入的所述显示亮度指令值下的转换输入灰阶。
3.根据权利要求1所述的灰阶补偿计算方法,其特征在于,所述根据所述转换输入灰阶、所述标准亮度指令值下原始输入灰阶与第一补偿灰阶的第一函数关系确定所述转换输入灰阶的第一补偿灰阶,并对所述第一补偿灰阶进行修正得到所述转换输入灰阶在输入的显示亮度指令值下对应的第二补偿灰阶,包括:
将所述转换输入灰阶带入到所述标准亮度指令值下原始输入灰阶与第一补偿灰阶的第一函数关系确定所述转换输入灰阶的第一补偿灰阶,并对所述第一补偿灰阶进行修正得到所述转换输入灰阶在输入的显示亮度指令值下对应的第二补偿灰阶;
优选的,所述将所述转换输入灰阶代入到所述标准亮度指令值下原始输入灰阶与第一补偿灰阶的第一函数关系确定所述转换输入灰阶的第一补偿灰阶,对所述第一补偿灰阶进行修正得到所述转换输入灰阶在输入的显示亮度指令值下对应的第二补偿灰阶,包括:
根据以下公式确定所述原始输入灰阶在输入的显示亮度指令值下对应的第二补偿灰阶:
ynz=F(xnz)+(xn-yn),
其中,xn表示原始输入灰阶,xnz表示所述原始输入灰阶xn在输入的所述显示亮度指令值下对应的转换输入灰阶,F(xnz)表示转换输入灰阶xnz在所述标准亮度指令值下对应的第一补偿灰阶,F(x)表示所述标准亮度指令值下原始输入灰阶与第一补偿灰阶的第一函数关系,yn表示所述原始输入灰阶xn在所述标准亮度指令值下对应的第一补偿灰阶,ynz表示所述原始输入灰阶xn在输入的显示亮度指令值下对应的第二补偿灰阶。
4.根据权利要求2所述的灰阶补偿计算方法,其特征在于,所述根据所述显示亮度指令值对应的预设显示亮度、所述标准亮度指令值下的标准显示亮度、原始输入灰阶与所述显示亮度指令值下转换输入灰阶的预设对应关系确定原始输入灰阶在所述显示亮度指令值下的转换输入灰阶,包括:
根据输入的所述显示亮度指令值对应的预设显示亮度和原始输入灰阶的第一预设对应关系,计算输入的所述显示亮度指令值下所述原始输入灰阶对应的显示亮度;
根据输入的所述显示亮度指令值下所述原始输入灰阶对应的显示亮度、所述标准显示亮度与转换输入灰阶的第二预设对应关系计算输入的所述显示亮度指令值下对应的转换输入灰阶;
优选的,所述第一预设对应关系为:
Lv_Gray=Lv_255*(xn/255)γ,
其中,Lv_Gray表示输入的所述显示亮度指令值下所述原始输入灰阶对应的显示亮度,Lv_255表示输入的所述显示亮度指令值对应的预设显示亮度,xn表示原始输入灰阶,γ为常数;
所述第二预设对应关系为:
5.根据权利要求1所述的灰阶补偿计算方法,其特征在于,在所述获取输入的显示亮度指令值之前,还包括:
在所述标准亮度指令值下,通过包括相机的De-mura设备确定至少三个原始输入灰阶分别对应的第一补偿灰阶,根据至少三个所述原始输入灰阶及对应的第一补偿灰阶拟合得到标准亮度指令值下原始输入灰阶与第一补偿灰阶的第一函数关系,在标准亮度指令值下根据所述第一函数关系确定其他所述原始输入灰阶对应的第一补偿灰阶。
6.根据权利要求1所述的灰阶补偿计算方法,其特征在于,获取输入的显示亮度指令值之后,根据所述原始输入灰阶与所述显示亮度指令值下转换输入灰阶的预设对应关系确定原始输入灰阶在输入的所述显示亮度指令值下的转换输入灰阶之前,还包括:
获取显示亮度指令值与预设显示亮度的对应关系,以及最大显示亮度指令值和所述最大显示亮度指令值对应的预设显示亮度;
根据获取显示亮度指令值与预设显示亮度的对应关系,以及最大显示亮度指令值和所述最大显示亮度指令值对应的预设显示亮度确定输入的所述显示亮度指令值对应的所述预设显示亮度,其中所述显示亮度指令值与预设显示亮度的对应关系为:
Lv_255=Lv_255@Max*(DBV/(Max of DBV))γ,
其中,Lv_255表示所述显示亮度指令值对应的预设显示亮度,Lv_255@Max表示所述最大显示亮度指令值对应的预设显示亮度,DBV表示输入的所述亮度显示指令值,Max of DBV表示所述最大显示亮度指令值,γ为常数。
7.根据权利要求1所述的灰阶补偿计算方法,其特征在于,最小显示亮度指令值至最大显示亮度指令值至少划分为两个区间;
在所述获取至少三个原始输入灰阶,其中所述原始输入灰阶对应标准亮度指令值下的灰阶输入值之前,还包括:
判断输入的所述显示亮度指令值与任一所述区间端点对应的区间边界指令值是否相等,若是,则执行在所述获取至少三个原始输入灰阶及所述获取至少三个原始输入灰阶的后续步骤;
若否,根据输入的所述显示亮度指令值所在的显示亮度指令值区间的两个区间端点处对应的第二函数关系的系数,采用插值法确定所述原始输入灰阶在输入的显示亮度指令值下对应的第二补偿灰阶的第二函数关系的系数。
8.根据权利要求1所述的灰阶补偿计算方法,其特征在于,在所述根据输入的显示亮度指令值下的至少三个所述原始输入灰阶和对应的第二补偿灰阶拟合得到输入的显示亮度指令值下所述原始输入灰阶和第二补偿灰阶的第二函数关系之后,还包括:
根据所述第二函数关系确定其他原始输入灰阶在输入的所述显示亮度指令值下对应的第二补偿灰阶。
9.一种灰阶补偿计算装置,其特征在于,包括:
第一获取模块,用于获取输入的显示亮度指令值;
第二获取模块,用于获取至少三个原始输入灰阶,其中所述原始输入灰阶对应标准亮度指令值下的灰阶输入值;
转换输入灰阶确定模块,用于根据所述原始输入灰阶与所述显示亮度指令值下转换输入灰阶的预设对应关系确定原始输入灰阶在输入的所述显示亮度指令值下的转换输入灰阶;
第二补偿灰阶确定模块,用于根据所述转换输入灰阶、所述标准亮度指令值下原始输入灰阶与第一补偿灰阶的第一函数关系确定所述转换输入灰阶的第一补偿灰阶,并对所述第一补偿灰阶进行修正得到所述转换输入灰阶在输入的显示亮度指令值下对应的第二补偿灰阶;
第二函数关系确定模块,用于根据至少三个所述原始输入灰阶及至少三个所述原始输入灰阶在输入的显示亮度指令值下对应的所述第二补偿灰阶拟合得到所述原始输入灰阶和输入的显示亮度指令值下对应的所述第二补偿灰阶的第二函数关系;
其中,所述第一函数关系和所述第二函数关系均为n次函数,n≥2。
10.一种显示装置,其特征在于,所述显示装置采用权利要求1-8任一项所述的灰阶补偿计算方法进行灰阶补偿计算。
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