CN111968557A - 背光模组的补偿方法和补偿系统 - Google Patents

背光模组的补偿方法和补偿系统 Download PDF

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CN111968557A CN202010919955.2A CN202010919955A CN111968557A CN 111968557 A CN111968557 A CN 111968557A CN 202010919955 A CN202010919955 A CN 202010919955A CN 111968557 A CN111968557 A CN 111968557A
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Guangzhou Shiyuan Electronics Thecnology Co Ltd
Guangzhou Shirui Electronics Co Ltd
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Abstract

本申请实施例公开了一种背光模组的补偿方法和补偿系统。所述方法包括:测试主机向控制主板发送测试指令,所述测试指令用于指示所述控制主板读取预先存储的测试图像数据,以及基于所述测试图像数据在背光模组上显示测试画面;或测试主机向控制主板发送测试图像数据;通过图像采集装置采集所述测试画面得到待补偿测试图像数据,基于所述待补偿图像数据生成补偿值数据;通过烧录器将所述补偿值数据写入所述背光模组的非易失性存储器中对所述测试图像数据进行补偿。本申请通过上述方法,对交互平板显示器上的测试画面进行Demura方案时,不再通过信号发生器产生测试图像数据,使得背光模组的补偿系统不再需要使用信号发生器,减少了硬件成本。

Description

背光模组的补偿方法和补偿系统
技术领域
本申请涉及显示技术领域,尤其涉及一种背光模组的补偿方法和系统。
背景技术
随着光电和半导体电子技术的发展,带动了平板显示装置的发展,平板显示装置具有机身薄、省电、无辐射等众多优点,得到了广泛的应用,在生活中随处可见。现如今,平板显示装置主要包括液晶显示装置(Liquid Crystal Display,LCD)及有机发光二极管显示装置(Organic Light Emitting Display,OLED),显示面板生产过程中由于生产工艺等原因经常会产生Mura现象,主要是显示面板亮度不均匀造成各种痕迹的现象,影响了显示面板的显示效果。
发明内容
本申请实施例提供了一种背光模组的补偿方法和补偿系统,旨在解决相关技术中在对交互平板显示器的显示画面进行Demura时,硬件成本较高的技术问题。所述技术方案如下:
第一方面,本申请实施例提供了一种背光模组的补偿方法,所述方法包括:
测试主机向控制主板发送测试指令;其中,所述测试指令用于指示所述控制主板读取预先存储的测试图像数据,以及基于所述测试图像数据在背光模组上显示测试画面;或
测试主机向控制主板发送测试图像数据;其中,所述控制主板基于所述基于所述测试图像数据在背光模组上显示测试画面;
通过图像采集装置采集所述测试画面得到待补偿测试图像数据,基于所述待补偿测试图像数据生成补偿值数据;
通过烧录器将所述补偿值数据写入所述背光模组的非易失性存储器中对所述测试图像数据进行补偿。
可选地,所述通过图像采集装置采集所述测试画面得到待补偿测试图像数据,基于所述待补偿测试图像数据生成补偿值数据,包括:
通过所述图像采集装置采集所述测试画面得到所述待补偿测试图像数据;
将待补偿测试图像数据划分为至少一个区域,计算所述至少一个区域各自的实际亮度值;
通过算法计算所述至少一个区域各自的理想亮度值,基于所述理想亮度值和所述实际亮度值得到各个区域的补偿值数据。
可选地,所述通过烧录器将所述补偿值数据写入所述背光模组的非易失性存储器中对所述测试图像数据进行补偿,包括:
通过烧录器将所述各个区域的补偿值数据写入所述背光模组的非易失性存储器中;
在补偿值不等于预设值时,向所述控制主板发送亮度调节指令;其中,所述亮度调节指令用于指示所述控制主板将所述区域的实际亮度值调整至所述理想亮度值。
可选地,所述在补偿值不等于预设值时,向所述控制主板发送亮度调节指令包括:
在所述补偿值大于预设值时,向所述控制主板发送亮度增大指令;其中,所述亮度增大指令用于指示所述控制主板将所述补偿值对应的区域的实际亮度值增大至所述理想亮度值。
可选地,所述在补偿值不等于预设值时,向所述控制主板发送亮度调节指令包括:
在所述补偿值小于预设值时,向所述控制主板发送亮度减小指令;其中,所述亮度减小指令用于指示所述控制主板将所述补偿值对应的区域的实际亮度值减小至所述理想亮度值。
可选地,所述测试主机向控制主板发送测试图像数据包括:
所述测试主机通过HDMI接口或VGA接口向所述控制主板发送所述测试图像数据。
可选地,所述测试主机向控制主板发送测试指令包括:
所述测试主机通过HDMI接口向所述控制主板发送所述测试指令。
第二方面,本申请实施例提供了一种背光模组的补偿系统,所述系统包括:
交互平板、测试主机、烧录器和图像采集装置,其中,所述交互平板包括控制主板和背光模组;
测试主机,用于向控制主板发送测试指令;或用于向控制主板发送测试图像数据;
控制主板,用于接收所述测试指令,以及读取所述测试图像数据,基于所述测试图像数据在背光模组上显示测试画面;
图像采集装置,用于采集所述测试画面得到待补偿测试图像数据;
所述测试主机,还用于基于所述待补偿测试图像数据生成补偿值数据;
烧录器,用于将所述补偿值数据写入所述背光模组的非易失性存储器中;
所述背光模组,用于读取所述非易失性存储器中的补偿值数据对所述测试图像数据进行补偿。
可选地,所述测试主机用于基于所述待补偿测试图像数据生成补偿值数据包括:
将待补偿测试图像数据划分为至少一个区域,计算所述至少一个区域的实际亮度值;
计算所述至少一个区域的理想亮度值,基于所述理想亮度值和所述实际亮度值得到补偿值数据。
可选地,所述测试主机用于对所述测试图像数据进行补偿包括:
在补偿值不等于预设值时,向所述控制主板发送亮度调节指令;其中,所述亮度调节指令用于指示所述控制主板将所述补偿值对应的区域的实际亮度值调整至所述理想亮度值。
本申请实施例提供的技术方案带来的有益效果至少包括:
本申请实施例的方案在执行时,测试主机向控制主板发送测试指令,其中,所述测试指令用于指示所述控制主板读取预先存储的测试图像数据,以及基于所述测试图像数据在背光模组上显示测试画面;或测试主机向控制主板发送测试图像数据,其中,所述控制主板基于所述基于所述测试图像数据在背光模组上显示测试画面;通过图像采集装置采集所述测试画面得到待补偿测试图像数据,基于所述待补偿图像数据生成补偿值数据;通过烧录器将所述补偿值数据写入所述背光模组的非易失性存储器中对所述测试图像数据进行补偿。本申请通过上述方法,通过控制主板读取预先存储的测试图像数据或接收来自测试主机传输的测试图像数据,基于测试图像数据在背光模组上显示测试画面,再对测试画面进行Demura方案,不再通过信号发生器产生测试图像数据,使得背光模组的补偿系统不再需要使用信号发生器,减少了硬件成本。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,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是本申请实施例提供的一种背光模组的补偿系统的系统架构图;
图2是本申请实施例提供的一种背光模组的补偿方法的流程示意图;
图3是本申请实施例提供的一种背光模组的补偿方法的流程示意图;
图4是本申请实施例提供的一种背光模组的补偿方法的流程示意图;
图5是本申请实施例提供的一种背光模组的补偿方法的流程示意图。
具体实施方式
为使得本申请实施例的发明目的、特征、优点能够更加的明显和易懂,下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而非全部实施例。基于本申请中的实施例,本领域技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本申请相一致的所有实施方式。相反,它们仅是如所附权利要求书中所详述的、本申请的一些方面相一致的装置和方法的例子。
在本申请的描述中,需要理解的是,术语第一”、“第二”等仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本申请中的具体含义。
请参见图1,为本申请实施例提供的一种背光模组的补偿系统的系统架构图。
图中101为终端设备,104为大屏显示设备,102为图像采集装置,103为烧录器。终端设备101与烧录器103连接,终端设备101与图像采集装置102连接,终端设备101与大屏显示设备104连接。其中,大屏显示设备104可以是具有显示屏的各种电子设备,包括但不限于平板电视机、CRT显像管电视机、背投电视机、投影电视机、便携式计算机和台式计算机等等,若大屏显示设备104为电视机时,大屏显示设备104对应的控制系统可以是安卓系统。大屏显示设备104为可以是硬件,也可以是软件。当大屏显示设备104为软件时,可以是安装于上述所列举的电子设备中。其可以实现呈多个软件或软件模块(例如:用来提供分布式服务),也可以实现成单个软件或软件模块,在此不作具体限定。当大屏显示设备104为硬件时,其上还可以安装有显示设备和摄像头,显示设备显示可以是各种能实现显示功能的设备,例如:显示设备可以是阴极射线管显示器(Cathode ray tube display,简称CR)、发光二极管显示器(Light-emitting diode display,简称LED)、电子墨水屏、液晶显示屏(Liquid crystal display,简称LCD)、等离子显示面板(Plasma display panel,简称PDP)等。用户可以利用大屏显示设备104上的显示设备,来查看显示的文字、图片、视频等信息。
终端设备101可以是具有显示屏的各种电子设备,包括但不限于平板电视机、CRT显像管电视机、背投电视机、投影电视机、便携式计算机、台式计算机、手机和平板等等,若终端设备101为电脑时,终端设备101对应的控制系统可以是安卓系统,也可以是IOS系统。终端设备101为可以是硬件,也可以是软件。当终端设备101为为软件时,可以是安装于上述所列举的电子设备中。其可以实现呈多个软件或软件模块(例如:用来提供分布式服务),也可以实现成单个软件或软件模块,在此不作具体限定。当终端设备101为为硬件时,其上还可以安装有显示设备和摄像头,显示设备显示可以是各种能实现显示功能的设备,例如:显示设备可以是阴极射线管显示器(Cathode ray tube display,简称CR)、发光二极管显示器(Light-emitting diode display,简称LED)、电子墨水屏、液晶显示屏(Liquid crystaldisplay,简称LCD)、等离子显示面板(Plasma display panel,简称PDP)等。用户可以利用终端设备101为上的显示设备,来查看显示的文字、图片、视频等信息。
在本申请实施例中,图1中为一种背光模组的补偿系统的系统架构图,该系统包括交互平板、测试主机、烧录器和图像采集装置,其中,交互平板包括控制主板和背光模组。参见图1,终端设备101可以是测试主机,大屏显示设备104可以为交互平板,图像采集装置102可以为CCD相机,大屏显示设备104中的105可以为交互平板的控制主板,大屏显示设备104中的106可以为交互平板的显示器,显示器中包括背光模组。测试主机可以通过网线接口与烧录器连接,烧录器与交互平板的显示器进行连接,测试主机可以通过USB转HDMI串口与交互平板的控制主板连接,测试主机还通过USB与摄像机连接。
本申请实施例的方案在执行时,测试主机向控制主板发送测试指令,其中,所述测试指令用于指示所述控制主板读取预先存储的测试图像数据,以及基于所述测试图像数据在背光模组上显示测试画面;或测试主机向控制主板发送测试图像数据,其中,所述控制主板基于所述基于所述测试图像数据在背光模组上显示测试画面;通过图像采集装置采集所述测试画面得到待补偿测试图像数据,基于所述待补偿图像数据生成补偿值数据;通过烧录器将所述补偿值数据写入所述背光模组的非易失性存储器中对所述测试图像数据进行补偿。本申请通过上述方法,通过控制主板读取预先存储的测试图像数据或接收来自测试主机传输的测试图像数据,基于测试图像数据在背光模组上显示测试画面,再对测试画面进行Demura方案,不再通过信号发生器产生测试图像数据,使得背光模组的补偿系统不再需要使用信号发生器,减少了硬件成本。
请参见图2,为本申请实施例提供的一种背光模组的补偿方法的流程示意图。如图2所示,本申请实施例的所述方法可以包括以下步骤:
S201,测试主机向控制主板发送测试指令。
其中,测试指令用于指示控制主板读取预先存储在控制主板中的测试图像数据,并且指示控制主板基于测试图像数据在背光模组上显示测试画面,控制主板和背光模组为交互平板上的部件。测试图像数据用于在背光模组上显示测试画面,测试画面可以是多个待检测的是否存在mura现象的画面,mura是指交互平板的显示器亮度不均匀,造成各种痕迹的现象。
一般的,测试主机可以通过USB接口转高清多媒体接口(High DefinitionMultimedia Interface,HDMI)和交互平板的控制主板连接,测试主机上安装有Demura工具的应用程序,在测试主机运行Demura程序时,测试主体向控制主板发送测试指令,指示控制主板读取预先存储在控制主板中的测试图像数据,并且指示控制主板基于该测试图像数据在背光模组上显示多个测试画面。
S202,通过图像采集装置采集测试画面得到待补偿测试图像数据,基于待补偿测试图像数据生成补偿值数据。
其中,补偿值数据为待补偿测试图像数据中的各个区域的补偿值的数据集合。
一般的,测试主机可以根据获取到的待补偿测试图像数据,将待补偿测试图像数据划分为多个区域,计算各个区域的实际亮度值,并且计算各个区域的理想亮度值,对于每个区域,计算该区域的理想亮度值和实际亮度值的差异值,将这个差异值称为补偿值,由各个区域的补偿值生成补偿值数据的集合。
S203,通过烧录器将补偿值数据写入背光模组的非易失性存储器中对待测试图像数据进行补偿。
一般的,测试主机和烧录器可以通过网线接口进行连接,通过烧录器将测试主机计算的补偿值数据写入背光模组的寄存器中,比较各个区域的补偿值和预设值的大小,判断补偿值是否等于预设值,预设值为预先设置的补偿值,用于判断是将各个区域的实际亮度值是做增大调整还是做减小调整。比如预设值设置为0,在补偿值为0的时候,说明这个补偿值所在区域的实际亮度值和理想亮度值相等,不需要对实际亮度值进行调整;在补偿值大于0的时候,说明这个补偿值所在区域的实际亮度值小于理想亮度值,那么可以增加实际亮度值解决该区域存在的mura现象;在补偿值小于0的时候,说明这个补偿值所在区域的实际亮度值大于理想亮度值,那么可以减小实际亮度值解决该区域存在的mura现象。
本申请实施例的方案在执行时,测试主机向控制主板发送测试指令,其中,所述测试指令用于指示所述控制主板读取预先存储的测试图像数据,以及基于所述测试图像数据在背光模组上显示测试画面;或测试主机向控制主板发送测试图像数据,其中,所述控制主板基于所述基于所述测试图像数据在背光模组上显示测试画面;通过图像采集装置采集所述测试画面得到待补偿测试图像数据,基于所述待补偿图像数据生成补偿值数据;通过烧录器将所述补偿值数据写入所述背光模组的非易失性存储器中对所述测试图像数据进行补偿。本申请通过上述方法,通过控制主板读取预先存储的测试图像数据或接收来自测试主机传输的测试图像数据,基于测试图像数据在背光模组上显示测试画面,再对测试画面进行Demura方案,不再通过信号发生器产生测试图像数据,使得背光模组的补偿系统不再需要使用信号发生器,减少了硬件成本。
请参见图3,为本申请实施例提供的一种背光模组的补偿方法的流程示意图。如图3所示,本申请实施例的所述方法可以包括以下步骤:
S301,测试主机向控制主板发送测试图像数据。
在本申请实施例中,可以在测试主机上显示测试画面,测试主机在通过图像传输线,比如VGA接口或HDMI串口将用于显示测试画面的测试图像数据发送给交互平板的控制主板,控制主板可以基于测试图像数据在背光模组上显示多个测试画面。
S302,通过图像采集装置采集测试画面得到待补偿测试图像数据,基于待补偿测试图像数据生成补偿值数据。
S303,通过烧录器将补偿值数据写入背光模组的非易失性存储器中对测试图像数据进行补偿。
本申请中的S302~S303具体可参见图2中的S202~S203,在此不再赘述。
本申请实施例的方案在执行时,测试主机向控制主板发送测试指令,其中,所述测试指令用于指示所述控制主板读取预先存储的测试图像数据,以及基于所述测试图像数据在背光模组上显示测试画面;或测试主机向控制主板发送测试图像数据,其中,所述控制主板基于所述基于所述测试图像数据在背光模组上显示测试画面;通过图像采集装置采集所述测试画面得到待补偿测试图像数据,基于所述待补偿图像数据生成补偿值数据;通过烧录器将所述补偿值数据写入所述背光模组的非易失性存储器中对所述测试图像数据进行补偿。本申请通过上述方法,通过控制主板读取预先存储的测试图像数据或接收来自测试主机传输的测试图像数据,基于测试图像数据在背光模组上显示测试画面,再对测试画面进行Demura方案,不再通过信号发生器产生测试图像数据,使得背光模组的补偿系统不再需要使用信号发生器,减少了硬件成本。
请参见图4,为本申请实施例提供的一种背光模组的补偿方法的流程示意图。如图4所示,本申请实施例的所述方法可以包括以下步骤:
S401,测试主机通过HDMI接口向控制主板发送测试指令。
其中,测试指令用于指示交互平板的控制主板读取预先存储的测试图像数据,并且指示控制主板基于测试图像数据在背光模组上显示测试画面。本申请实施例中的测试图像数据是预先存储在交互平板存储器中的,测试主机通过HDMI串口与交互平板进行连接,测试主机上安装有Demura工具,在运行Demura程序时,向控制主板发送测试指令。
S402,通过图像采集装置采集测试画面得到待补偿测试图像数据。
其中,图像采集装置可以为高精度高分辨率的CCD相机,相机分辨率的选择取决于被拍摄的交互平板的显示面板的分辨率、大小、拍摄距离以及Demura的精度等等。测试主机可以通过USB接口和CCD相机连接,测试主机可以通过CCD相机拍摄不同灰阶值下的不同颜色分量的测试画面,分别得到该测试画面在不同灰阶值时,不同颜色的待补偿测试图像数据。
可以理解的是,本申请实施例中的测试画面可以是红绿蓝三个分量分别在目标灰阶值下的画面,目标灰阶值可以是预先设定的特定灰阶值,例如:16、32、48、64、94和128等,本申请实施例对此不作任何限制。具体的,由于测试主机所获取的是同一测试画面在不同灰阶值下的状态,测试主机可以获取该测试画面中每个像素点在每个目标灰阶值时的亮度数据,例如,像素点(2,1)在16灰阶的亮度数据、32灰阶的亮度数据和48灰阶的亮度数据等。可以理解的,每个像素点在每个目标灰阶值时的亮度数据可以为该像素点的红色分量的亮度数据、蓝色分量的亮度数据或绿色分量的亮度数据。
S403,将待补偿测试图像数据划分为至少一个区域,计算至少一个区域各自的实际亮度值。
S404,计算至少一个区域各自的理想亮度值,基于理想亮度值和实际亮度值得到各个区域的补偿值数据。
对于本申请实施例中的S403~S404,可以理解的是,在对测试画面进行补偿处理时,可以将测试画面划分为若干个区域,每个区域的大小可以根据实际需求进行调整,本申请实施例对于区域的划分不做任何限制,由于将测试画面划分为多个区域,实际是将测试画面在不同目标灰阶值下的不同颜色分量所对应的待补偿测试图像数据划分为多个区域的图像数据,计算上述各个区域的实际亮度值。比如:在目标灰阶值为64时,可以分别将该测试画面对应的红色分量对应的待补偿测试图像数据划分为若干个区域,计算每个区域的实际亮度值。同样地,可以分别将该测试画面对应的绿色分量或蓝色分量对应的待补偿测试图像数据划分为若干个区域,计算每个区域的实际亮度值。
在计算出目标灰阶值下的各个颜色分量所对应的待补偿测试图像数据的各个区域的实际亮度值之后,以目标灰阶值为64的测试画面的红色分量所对应的待补偿测试图像数据为例进行说明,可以计算出该待补偿测试图像数据各个区域对应的理想亮度值,在计算上述各个区域对应的理想亮度值时,可以先将中心区域或边缘区域作为基准,设定各个区域的亮度梯度,再通过算法计算出各个区域对应的理想亮度值,使得各个区域的亮度值比较顺滑。进一步地,可以计算各个区域对应的理想亮度值和实际亮度值的差值,把这个差值叫做补偿值,所有区域的补偿值组成一个数据集合叫做补偿值数据。
S405,通过烧录器将各个区域的补偿值数据写入背光模组的非易失性存储器中。
一般的,测试主机可以通过网线接口和烧录器连接,烧录器与交互平板的显示器连接。基于S404中测试主机计算出的补偿值数据,测试主机可以通过烧录器将上述补偿值数据写入交互平板的显示器中背光模组的寄存器中。
S406,在补偿值不等于预设值时,向控制主板发送亮度调节指令。
其中,补偿值是各个区域的补偿值数据集合中的某一个区域的补偿值,预设值用于判断某个区域的实际亮度值和理想亮度值的大小。亮度调节指令用于指示控制主板通过背光模组将某个区域的实际亮度值调整至理想亮度值。
可能地,在补偿值大于预设值时,向控制主板发送亮度增大指令。
具体地,亮度增大指令用于指示控制主板通过背光模组将补偿值对应的区域的实际亮度值增大至理想亮度值。
可能地,在补偿值小于预设值时,向控制主板发送亮度减小指令。
具体地,亮度减小指令用于指示控制主板通过背光模组将补偿值对应的区域的实际亮度值减小至理想亮度值。
本申请实施例的方案在执行时,测试主机向控制主板发送测试指令,其中,所述测试指令用于指示所述控制主板读取预先存储的测试图像数据,以及基于所述测试图像数据在背光模组上显示测试画面;或测试主机向控制主板发送测试图像数据,其中,所述控制主板基于所述基于所述测试图像数据在背光模组上显示测试画面;通过图像采集装置采集所述测试画面得到待补偿测试图像数据,基于所述待补偿图像数据生成补偿值数据;通过烧录器将所述补偿值数据写入所述背光模组的非易失性存储器中对所述测试图像数据进行补偿。本申请通过上述方法,通过控制主板读取预先存储的测试图像数据或接收来自测试主机传输的测试图像数据,基于测试图像数据在背光模组上显示测试画面,再对测试画面进行Demura方案,不再通过信号发生器产生测试图像数据,使得背光模组的补偿系统不再需要使用信号发生器,减少了硬件成本。
请参见图5,为本申请实施例提供的一种背光模组的补偿方法的流程示意图。如图5所示,本申请实施例的所述方法可以包括以下步骤:
S501,测试主机通过HDMI接口或VGA接口向控制主板发送测试图像数据。
在本申请实施例中,测试主机上通过图像传输线,比如HDMI接口或VGA接口和交互平板连接,可以先在测试主机上显示测试画面,再通过图像传输线将用于显示测试画面的测试图像数据发送给交互平板,通过控制主板在背光模组上显示测试画面。
S502,通过图像采集装置采集测试画面得到待补偿测试图像数据。
其中,图像采集装置可以为高精度高分辨率的CCD相机,相机分辨率的选择取决于被拍摄的交互平板的显示面板的分辨率、大小、拍摄距离以及Demura的精度等等。测试主机可以通过USB接口和CCD相机连接,测试主机可以通过CCD相机拍摄不同灰阶值下的不同颜色分量的测试画面,分别得到该测试画面在不同灰阶值时,不同颜色的待补偿测试图像数据。
可以理解的是,本申请实施例中的测试画面可以是红绿蓝三个分量分别在目标灰阶值下的画面,目标灰阶值可以是预先设定的特定灰阶值,例如:16、32、48、64、94和128等,本申请实施例对此不作任何限制。具体的,由于测试主机所获取的是同一测试画面在不同灰阶值下的状态,测试主机可以获取该测试画面中每个像素点在每个目标灰阶值时的亮度数据,例如,像素点(2,1)在16灰阶的亮度数据、32灰阶的亮度数据和48灰阶的亮度数据等。可以理解的,每个像素点在每个目标灰阶值时的亮度数据可以为该像素点的红色分量的亮度数据、蓝色分量的亮度数据或绿色分量的亮度数据。
S503,将待补偿测试图像数据划分为至少一个区域,计算至少一个区域各自的实际亮度值。
S504,计算至少一个区域各自的理想亮度值,基于理想亮度值和实际亮度值得到各个区域的补偿值数据。
对于本申请实施例中的S503~S504,可以理解的是,在对测试画面进行补偿处理时,可以将测试画面划分为若干个区域,每个区域的大小可以根据实际需求进行调整,本申请实施例对于区域的划分不做任何限制,由于将测试画面划分为多个区域,实际是将测试画面在不同目标灰阶值下的不同颜色分量所对应的待补偿测试图像数据划分为多个区域的图像数据,计算上述各个区域的实际亮度值。比如:在目标灰阶值为64时,可以分别将该测试画面对应的红色分量对应的待补偿测试图像数据划分为若干个区域,计算每个区域的实际亮度值。同样地,可以分别将该测试画面对应的绿色分量或蓝色分量对应的待补偿测试图像数据划分为若干个区域,计算每个区域的实际亮度值。
在计算出目标灰阶值下的各个颜色分量所对应的待补偿测试图像数据的各个区域的实际亮度值之后,以目标灰阶值为64的测试画面的红色分量所对应的待补偿测试图像数据为例进行说明,可以计算出该待补偿测试图像数据各个区域对应的理想亮度值,在计算上述各个区域对应的理想亮度值时,可以先将中心区域或边缘区域作为基准,设定各个区域的亮度梯度,再通过算法计算出各个区域对应的理想亮度值,使得各个区域的亮度值比较顺滑。进一步地,可以计算各个区域对应的理想亮度值和实际亮度值的差值,把这个差值叫做补偿值,所有区域的补偿值组成一个数据集合叫做补偿值数据。
S505,通过烧录器将各个区域的补偿值数据写入背光模组的非易失性存储器中。
一般的,测试主机可以通过网线接口和烧录器连接,烧录器与交互平板的显示器连接。基于S404中测试主机计算出的补偿值数据,测试主机可以通过烧录器将上述补偿值数据写入交互平板的显示器中背光模组的寄存器中。
S506,在补偿值不等于预设值时,向控制主板发送亮度调节指令。
其中,补偿值是各个区域的补偿值数据集合中的某一个区域的补偿值,预设值用于判断某个区域的实际亮度值和理想亮度值的大小。亮度调节指令用于指示控制主板通过背光模组将某个区域的实际亮度值调整至理想亮度值。
可能地,在补偿值大于预设值时,向控制主板发送亮度增大指令。
具体地,亮度增大指令用于指示控制主板通过背光模组将补偿值对应的区域的实际亮度值增大至理想亮度值。
可能地,在补偿值小于预设值时,向控制主板发送亮度减小指令。
具体地,亮度减小指令用于指示控制主板通过背光模组将补偿值对应的区域的实际亮度值减小至理想亮度值。
本申请实施例的方案在执行时,测试主机向控制主板发送测试指令,其中,所述测试指令用于指示所述控制主板读取预先存储的测试图像数据,以及基于所述测试图像数据在背光模组上显示测试画面;或测试主机向控制主板发送测试图像数据,其中,所述控制主板基于所述基于所述测试图像数据在背光模组上显示测试画面;通过图像采集装置采集所述测试画面得到待补偿测试图像数据,基于所述待补偿图像数据生成补偿值数据;通过烧录器将所述补偿值数据写入所述背光模组的非易失性存储器中对所述测试图像数据进行补偿。本申请通过上述方法,通过控制主板读取预先存储的测试图像数据或接收来自测试主机传输的测试图像数据,基于测试图像数据在背光模组上显示测试画面,再对测试画面进行Demura方案,不再通过信号发生器产生测试图像数据,使得背光模组的补偿系统不再需要使用信号发生器,减少了硬件成本。
本申请实施例还提供了一种计算机存储介质,所述计算机存储介质可以存储有多条指令,所述指令适于由处理器加载并执行如上述的方法步骤,具体执行过程可以参见图2~图5所示实施例的具体说明,在此不进行赘述。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程,是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的程序可存储于一计算机可读取存储介质中,该程序在执行时,可包括如上述各方法的实施例的流程。其中,所述的存储介质可为磁碟、光盘、只读存储记忆体或随机存储记忆体等。
以上所揭露的仅为本申请较佳实施例而已,当然不能以此来限定本申请之权利范围,因此依本申请权利要求所作的等同变化,仍属本申请所涵盖的范围。

Claims (10)

1.一种背光模组的补偿方法,其特征在于,所述方法包括:
测试主机向控制主板发送测试指令;其中,所述测试指令用于指示所述控制主板读取预先存储的测试图像数据,以及基于所述测试图像数据在背光模组上显示测试画面;或
测试主机向控制主板发送测试图像数据;其中,所述控制主板基于所述基于所述测试图像数据在背光模组上显示测试画面;
通过图像采集装置采集所述测试画面得到待补偿测试图像数据,基于所述待补偿测试图像数据生成补偿值数据;
通过烧录器将所述补偿值数据写入所述背光模组的非易失性存储器中对所述测试图像数据进行补偿。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述通过图像采集装置采集所述测试画面得到待补偿测试图像数据,基于所述待补偿测试图像数据生成补偿值数据,包括:
通过所述图像采集装置采集所述测试画面得到所述待补偿测试图像数据;
将待补偿测试图像数据划分为至少一个区域,计算所述至少一个区域各自的实际亮度值;
计算所述至少一个区域各自的理想亮度值,基于所述理想亮度值和所述实际亮度值得到各个区域的补偿值数据。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述通过烧录器将所述补偿值数据写入所述背光模组的非易失性存储器中对所述测试图像数据进行补偿,包括:
通过烧录器将所述各个区域的补偿值数据写入所述背光模组的非易失性存储器中;
在补偿值不等于预设值时,向所述控制主板发送亮度调节指令;其中,所述亮度调节指令用于指示所述控制主板将所述区域的实际亮度值调整至所述理想亮度值。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述在补偿值不等于预设值时,向所述控制主板发送亮度调节指令包括:
在所述补偿值大于预设值时,向所述控制主板发送亮度增大指令;其中,所述亮度增大指令用于指示所述控制主板将所述补偿值对应的区域的实际亮度值增大至所述理想亮度值。
5.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述在补偿值不等于预设值时,向所述控制主板发送亮度调节指令包括:
在所述补偿值小于预设值时,向所述控制主板发送亮度减小指令;其中,所述亮度减小指令用于指示所述控制主板将所述补偿值对应的区域的实际亮度值减小至所述理想亮度值。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述测试主机向控制主板发送测试图像数据包括:
所述测试主机通过HDMI接口或VGA接口向所述控制主板发送所述测试图像数据。
7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述测试主机向控制主板发送测试指令包括:
所述测试主机通过HDMI接口向所述控制主板发送所述测试指令。
8.一种背光模组的补偿系统,其特征在于,所述系统包括:交互平板、测试主机、烧录器和图像采集装置,其中,所述交互平板包括控制主板和背光模组;
测试主机,用于向控制主板发送测试指令;或用于向控制主板发送测试图像数据;
控制主板,用于接收所述测试指令,以及读取所述测试图像数据,基于所述测试图像数据在背光模组上显示测试画面;
图像采集装置,用于采集所述测试画面得到待补偿测试图像数据;
所述测试主机,还用于基于所述待补偿测试图像数据生成补偿值数据;
烧录器,用于将所述补偿值数据写入所述背光模组的非易失性存储器中;
所述背光模组,用于读取所述非易失性存储器中的补偿值数据对所述测试图像数据进行补偿。
9.根据权利要求8所述的系统,其特征在于,所述测试主机,还用于基于所述待补偿测试图像数据生成补偿值数据,包括:
将待补偿测试图像数据划分为至少一个区域,计算所述至少一个区域的实际亮度值;
计算所述至少一个区域的理想亮度值,基于所述理想亮度值和所述实际亮度值得到补偿值数据。
10.根据权利要求9所述的系统,其特征在于,所述测试主机用于完成对所述测试图像数据的补偿,包括:
在补偿值不等于预设值时,向所述控制主板发送亮度调节指令;其中,所述亮度调节指令用于指示所述控制主板将所述补偿值对应的区域的实际亮度值调整至所述理想亮度值。
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