CN111986613A - 显示校正方法及装置、显示校正系统以及计算机可读介质 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种显示校正方法、一种显示校正装置、一种显示校正系统和一种计算机可读介质。所述方法包括:第一处理器获取多个显示单元中每个显示单元的绝对亮色度值;以及将所述绝对亮色度值发送至对应的显示单元的存储器中或将所述绝对亮色度值发送至本地存储器中,以用于在所述多个显示单元拼接成显示屏之后,第二处理器获取保存的拼接成所述显示屏的每一所述显示单元的所述绝对亮色度值并根据每一所述显示单元的所述绝对亮色度值和设定的目标亮色度值计算得到所述显示单元的亮色度校正系数,将所述亮色度校正系数上传到对应的所述显示单元的所述存储器中进行保存。本发明可以在保证显示单元内部均匀性的同时保证显示单元之间亮色度的一致性。
Description
技术领域
本发明涉及显示技术领域,尤其涉及一种显示校正方法、一种显示校正装置、一种显示校正系统以及一种计算机可读介质。
背景技术
由于LED(Light Emitting Diode,发光二极管)的离散性和衰减性等的原因,LED显示屏存在亮度和色度不一致的现象,其严重影响了显示质量。此外,在LED显示屏的实际生产和应用过程中,还会出现以单个模组或者单个箱体为单位呈现出亮色度不一致的问题,其产生的原因主要有如下几种:1.LED灯的批次不同,由于不同批次的LED灯的亮度和波长都不同,导致LED灯组成的LED模组之间产生亮色度差异。2.工厂尾货,即做备库生产的产品在出货之后遗留的产品,由于生产批次和时间的不同,会出现亮色度不一致的问题。3.现场使用一段时间之后,由于使用时间和强度的不同,会造成LED显示屏衰减程度不同,从而产生亮色度差异。
为了使模组或箱体亮色度均匀,需要使用亮色度校正系数对LED显示模组进行校正。因此,如何获得模组或箱体的亮色度校正系数成为亟待解决的技术问题。
发明内容
因此,本发明实施例提出一种显示校正方法、一种显示校正装置、一种显示校正系统以及一种计算机可读介质,以用于获得LED显示模组或箱体的亮色度校正系数。
具体地,第一方面,本发明实施例提供一种显示校正方法,包括:第一处理器获取多个显示单元中每个显示单元的绝对亮色度值;所述第一处理器将所述绝对亮色度值发送至对应的显示单元的存储器中,或将所述绝对亮色度值发送至本地存储器中进行保存,以用于在所述多个显示单元拼接成显示屏之后,第二处理器获取保存的拼接成所述显示屏的每一所述显示单元的所述绝对亮色度值,并根据每一所述显示单元的所述绝对亮色度值和设定的目标亮色度值计算得到所述显示单元的亮色度校正系数,以及将所述亮色度校正系数上传到对应的所述显示单元的所述存储器中进行保存。
在本发明的一个实施例中,所述第一处理器获取多个显示单元中每个显示单元的绝对亮色度值,包括:获取利用图像采集装置采集得到的所述显示单元的相对亮色度值;根据标定系数将所述显示单元的所述相对亮色度值转换成所述显示单元的所述绝对亮色度值。
在本发明的一个实施例中,所述标定系数基于标准光源的相对亮色度值和绝对亮色度值得到,所述标准光源的相对亮色度值由所述图像采集装置采集得到,所述标准光源的绝对亮色度值由色度计测量得到。
在本发明的一个实施例中,在所述根据标定系数将所述显示单元的所述相对亮色度值转换成所述显示单元的所述绝对亮色度值之前,还包括:获取利用所述图像采集装置采集得到的所述标准光源的所述相对亮色度值;获取利用所述色度计测量得到的所述标准光源的所述绝对亮色度值;根据所述标准光源的所述相对亮色度值和所述标准光源的所述绝对亮色度值计算得到所述标定系数。
在本发明的一个实施例中,当所述第一处理器将每一所述显示单元的所述绝对亮色度值保存至本地存储器,在所述第一处理器获取多个显示单元中每个显示单元的绝对亮色度值之后,包括:获取关联所述显示单元的标识码;将所述绝对亮色度值和所述标识码关联保存至所述本地存储器。
第二方面,本发明实施例提供了一种显示校正装置,包括:数据获取模块,用于获取多个显示单元中每个显示单元的绝对亮色度值;数据发送模块,用于将每一所述显示单元的所述绝对亮色度值发送至对应的显示单元的存储器中,或将所述绝对亮色度值发送至本地存储器中进行保存,以用于在所述多个显示单元拼接成显示屏之后,第二处理器获取保存的拼接成所述显示屏的每一所述显示单元的所述绝对亮色度值,并根据每一所述显示单元的所述绝对亮色度值和设定的目标亮色度值计算得到所述显示单元的亮色度校正系数,以及将所述亮色度校正系数上传到对应的所述显示单元的所述存储器中进行保存。
第三方面,本发明实施例提供了一种显示校正方法,包括:在多个显示单元拼接成显示屏的情况下,获取所述多个显示单元中每个显示单元的绝对亮色度值,其中,所述绝对亮色度值预先存储在对应所述显示单元的存储器中,或所述绝对亮色度值预先存储在本地存储器中;根据每个所述显示单元的所述绝对亮色度值和设定的目标亮色度值计算得到所述显示单元的亮色度校正系数;将所述亮色度校正系数上传到对应的所述显示单元的所述存储器中进行保存。
第四方面,本发明实施例提供了一种显示校正装置,包括:数据获取模块,用于在多个显示单元拼接成显示屏的情况下,获取所述多个显示单元中每个显示单元的绝对亮色度值,其中,所述绝对亮色度值预先存储在对应所述显示单元的存储器中,或所述绝对亮色度值预先存储在本地存储器中;系数计算模块,用于根据每个所述显示单元的所述绝对亮色度值和设定的目标亮色度值计算得到所述显示单元的亮色度校正系数;系数上传模块,用于将所述亮色度校正系数上传到对应的所述显示单元的所述存储器中进行保存。
第五方面,本发明实施例提供了一种显示校正系统,包括:上位机和连接于所述上位机的由多个显示单元拼接而成的显示屏;其中,所述上位机用于实现如前述中任意一项所述的显示校正方法。
第六方面,本发明实施例提供了一种计算机可读介质,所述计算机可读介质存储有程序代码,所述程序代码包括用于执行如前述中任一项所述的显示校正方法的指令。
由上可知,本发明实施例可以达成以下一个或多个有益效果:将得到的绝对亮色度值先存储不进行校正系数的计算,当显示单元拼接成显示屏之后,读取绝对亮色度值进行计算得到亮色度校正系数,可以提高生产效率和校正效率,便于现场操作,保证了最佳的显示效果;整体方案简单易用,可以在保证显示单元内部均匀性的同时保证显示单元之间亮色度的一致性;进一步地,通过使用图像采集装置结合标定系数对显示单元进行测量得到绝对亮色度值,代替色度计的功能,降低成本和系统匹配度,减少操作的复杂度。
通过以下参考附图的详细说明,本发明的其它方面和特征变得明显。但是应当知道,该附图仅仅为解释的目的设计,而不是作为本发明的范围的限定。还应当知道,除非另外指出,不必要依比例绘制附图,它们仅仅力图概念地说明此处描述的结构和流程。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本发明的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1为现有方法提供的一种显示校正系统的架构的一例的示意图;
图2为本发明第一实施例提供的一种显示校正方法的流程图;
图3为本发明第一实施例提供的一种显示校正方法步骤S11的流程图;
图4为本发明第一实施例提供的一种显示校正方法的部分步骤流程图;
图5为本发明第二实施例提供的一种显示校正装置的结构示意图;
图6为本发明第三实施例提供的一种显示校正方法的流程图;
图7为本发明第四实施例提供的一种显示校正装置的结构示意图;
图8为本发明第五实施例提供的一种显示校正系统的结构示意图;
图9为本发明第六实施例提供的一种计算机可读介质的结构示意图。
【附图标识说明】
S101-S103、S111-S112、S11-S13:显示校正方法步骤;
20:显示校正装置;21:数据获取模块;23:数据发送模块;
S31-S33:显示校正方法步骤;
40:显示校正装置;41:数据获取模块;42:系数计算模块;43:系数上传模块;
50:显示校正系统;51:上位机;52:显示屏;
60:计算机可读介质。
具体实施方式
需要说明的是,在不冲突的情况下,本发明中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来说明本发明。
为了使本领域普通技术人员更好地理解本发明的技术方案,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明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发明一部分的实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通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,都应当属于本发明保护的范围。
需要说明的是,本发明的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应当理解这样使用的术语在适当情况下可以互换,以便这里描述的本发明实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其他步骤或单元。
还需要说明的是,本发明中多个实施例的划分仅是为了描述的方便,不应构成特别的限定,各种实施例中的特征在不矛盾的情况下可以相结合,相互引用。
图1是现有方法提供的一种显示校正系统的架构的一例的示意图。如图1所示,首先,相机采集单个模组或者箱体的亮色度值以解决自身均匀性问题。然后,使用色度计对每一个模组或者箱体进行逐个测量,获取绝对亮色度值,并在采集完成后,设定亮色度目标值,通过软件计算出校正系数上传至控制系统中。后续在模组或箱体搭建成显示屏幕之后,再调用该校正系数。
然而,这种方法在校正过程中,需要对每个模组或箱体采集后,单独生成校正系数并上传,耗时较长,效率较低。进一步地,该方法需要相机和色度计一直配套使用,不仅成本更高,而且系统匹配相对复杂。
基于以上所述,本申请实施例提出一种显示校正方法。
【第一实施例】
参见图2,本发明第一实施例提出一种显示校正方法。如图2所示,显示校正方法例如包括步骤S11至步骤S13。
步骤S11:第一处理器获取多个显示单元中每个显示单元的绝对亮色度值;
步骤S13:所述第一处理器将所述绝对亮色度值发送至对应的显示单元的存储器中,或将所述绝对亮色度值发送至本地存储器中进行保存,以用于在所述多个显示单元拼接成显示屏之后,第二处理器获取保存的拼接成所述显示屏的每一所述显示单元的所述绝对亮色度值,并根据每一所述显示单元的所述绝对亮色度值和设定的目标亮色度值计算得到所述显示单元的亮色度校正系数,以及将所述亮色度校正系数上传到对应的所述显示单元的所述存储器中进行保存。
进一步地,如图3所示,步骤S11例如包括步骤S111和步骤S112。
步骤S111:获取利用图像采集装置采集得到的所述显示单元的相对亮色度值;
步骤S112:根据标定系数将所述显示单元的所述相对亮色度值转换成所述显示单元的所述绝对亮色度值。
其中,提到的标定系数基于标准光源的相对亮色度值和绝对亮色度值得到,所述标准光源的相对亮色度值由所述图像采集装置采集得到,所述标准光源的绝对亮色度值由色度计测量得到。
进一步地,如图4所示,在步骤S111之前显示校正方法例如还包括步骤S101至步骤S103。
步骤S101:获取利用所述图像采集装置采集得到的所述标准光源的所述相对亮色度值;
步骤S102:获取利用所述色度计测量得到的所述标准光源的所述绝对亮色度值;
步骤S103:根据所述标准光源的所述相对亮色度值和所述标准光源的所述绝对亮色度值计算得到所述标定系数。
具体地,提到的第一处理器和第二处理器例如为同一个处理器,也可以为不同的处理器。典型地,处理器例如包括MCU。步骤S13中当第一处理器将每一显示单元的绝对亮色度值保存至本地存储器,步骤S11之后例如还包括:获取关联显示单元的标识码,以及将绝对亮色度值和标识码关联保存至本地存储器。提到的本地存储器例如为本地服务器内建立的数据库,数据库内存储每一所述显示单元的标识码和对应的绝对亮色度值。在将多个显示单元拼接成显示屏之后,第二处理器根据拼接成显示屏的每一显示单元的标识码读取对应的绝对亮色度值,并根据绝对亮色度值和设定的目标亮色度值计算得到显示单元的亮色度校正系数。
需要说明的是,本发明第一实施例提出的显示校正方法例如在出厂前即在工厂内先将计算得到标定系数存储到上位机,并将获取显示单元的绝对亮色度值存储到显示单元的存储器或本地存储器中。在校正现场,将显示单元拼接成显示屏后,回读保存的每个显示单元的绝对亮色度值进行校正。即本发明在显示单元拼接成显示屏之前,并不进行亮色度校正系数的计算,只是将获取的绝对亮色度值进行保存。
具体地,提到的标准光源是指模拟各种环境光线下的人造光源,让生产工厂或实验室非现场也能获得与这些特定环境下的光源基本一致的照明效果。标准光源通常安装在标准光源箱内。提到的图像采集装置例如为面阵相机,且本发明并不限定图像采集装置和色度计的具体型号。提到的标定系数例如是基于标准光源的相对亮色度值和绝对亮色度值得到,标准光源的相对亮色度值由图像采集装置采集得到,标准光源的绝对亮色度值由色度计测量得到。其中,步骤S101至步骤S103计算得到的标定系数是用来标定图像采集装置例如面阵相机的,其计算得到标定系数的过程例如在出厂前即到达校正现场之前完成,所以在校正现场并不需要使用色度计。步骤S111至步骤S112涉及的图像采集装置对显示单元进行采集,并利用标定系数计算得到绝对亮色度值以及将绝对亮色度值进行保存例如在出厂前或者到达校正现场之前完成,其只涉及采集存储并不需要计算校正系数。在校正现场进行显示屏校正时,回读保存的每个显示单元的绝对亮色度值,重新整体进行运算,运算完成后,自动回传至每个显示单元中。其中,提到的显示单元例如为LED模组或LED箱体。提到的显示屏例如为LED拼接显示屏。
其中,为了计算得到红绿蓝三种LED灯的亮色度校正系数,需要将显示单元分别显示红色画面、绿色画面和蓝色画面,步骤S111例如为获得使用图像采集装置分别采集显示单元显示红色画面对应的相对亮色度值、显示绿色画面对应的相对亮色度值和显示蓝色画面对应的相对亮色度值。
进一步地,步骤S13提到的根据每一所述显示单元的所述绝对亮色度值和设定的目标亮色度值计算得到所述显示单元的亮色度校正系数。为了便于本实施例的介绍,下面将以亮度值为例进行介绍,应该知道的是,本实施例所述的显示屏校正方法对于色度值同样适用。提到的亮色度校正系数例如是与显示单元相同大小的矩阵,计算得到亮色度校正系数的方法为现有相关技术,举例而言,计算得到亮度校正系数的步骤例如为:
[conversion_coefficient]=[XYZ_target]*[XYZ_original]-1,其中
RR为显示红色画面时,红色LED灯的亮度校正系数;
RG为显示红色画面时,绿色LED灯的亮度校正系数;
RB为显示红色画面时,蓝色LED灯的亮度校正系数;
GR为显示绿色画面时,红色LED灯的亮度校正系数;
GG为显示绿色画面时,绿色LED灯的亮度校正系数;
GB为显示绿色画面时,蓝色LED灯的亮度校正系数;
BR为显示蓝色画面时,红色LED灯的亮度校正系数;
BG为显示蓝色画面时,绿色LED灯的亮度校正系数;
BB为显示蓝色画面时,蓝色LED灯的亮度校正系数。
综上所述,本实施例提供的显示校正方法将得到的绝对亮色度值先存储不进行校正系数的计算,当显示单元拼接成显示屏之后,回读绝对亮色度值进行计算得到亮色度校正系数,可以提高生产效率和校正效率,便于现场操作,保证了最佳的显示效果;整体方案简单易用,可以在保证显示单元内部均匀性的同时保证显示单元之间亮色度的一致性;进一步地,通过使用图像采集装置结合标定系数对显示单元进行测量得到绝对亮色度值,代替色度计的功能,降低成本和系统匹配度,减少操作的复杂度。
【第二实施例】
参见图5,本发明第二实施例提供一种显示校正装置。如图5所示,显示屏校正装置20例如包括数据获取模块21和数据发送模块23。
其中,数据获取模块21用于获取多个显示单元中每个显示单元的绝对亮色度值。数据发送模块23用于将每一所述显示单元的所述绝对亮色度值发送至对应的显示单元的存储器中,或将所述绝对亮色度值发送至本地存储器中进行保存,以用于在所述多个显示单元拼接成显示屏之后,第二处理器获取保存的拼接成所述显示屏的每一所述显示单元的所述绝对亮色度值,并根据每一所述显示单元的所述绝对亮色度值和设定的目标亮色度值计算得到所述显示单元的亮色度校正系数,以及将所述亮色度校正系数上传到对应的所述显示单元的所述存储器中进行保存。
需要说明的是,本实施例上述显示校正装置20所实现的显示校正方法如前述第一实施例所述,故在此不再进行详细讲述。可选地,第二实施例中的各个模块和上述其他操作或功能分别为了实现本发明第一实施例中的方法,为了简洁,不在此赘述。
综上所述,本实施例提供的显示校正装置将得到的绝对亮色度值先存储不进行校正系数的计算,当显示单元拼接成显示屏之后,回读绝对亮色度值进行计算得到亮色度校正系数,可以提高生产效率和校正效率,便于现场操作,保证了最佳的显示效果;整体方案简单易用,可以在保证显示单元内部均匀性的同时保证显示单元之间亮色度的一致性;进一步地,通过使用图像采集装置结合标定系数对显示单元进行测量得到绝对亮色度值,代替色度计的功能,降低成本和系统匹配度,减少操作的复杂度。
【第三实施例】
参见图6,本发明第三实施例提供一种显示校正方法。如图6所示,显示校正方法例如包括步骤S31至步骤S33。
步骤S31:在多个显示单元拼接成显示屏的情况下,获取所述多个显示单元中每个显示单元的绝对亮色度值,其中,所述绝对亮色度值预先存储在对应所述显示单元的存储器中,或所述绝对亮色度值预先存储在本地存储器中;
步骤S32:根据每个所述显示单元的所述绝对亮色度值和设定的目标亮色度值计算得到所述显示单元的亮色度校正系数;
步骤S33:将所述亮色度校正系数上传到对应的所述显示单元的所述存储器中进行保存。
需要说明的是,本实施例提供的显示校正方法同第一实施例提供的显示校正方法的区别在于,本实施例提供的显示校正方法是从第二处理器角度进行说明的。第一实施例提供的显示校正方法是从第一处理器角度进行说明的,即本实施提供的显示校正方法在拼接现场,将显示单元拼接成显示屏之后执行的,第一实施例提供的显示校正方法包括出厂前和出厂后。此外,提到的第一处理器和第二处理器可以为相同的处理器,也可以为不同的处理器。本实施例其他步骤可参考第一实施例所述,为了简洁,在此不再赘述。
综上所述,本实施例提供的显示校正方法将得到的绝对亮色度值先存储不进行校正系数的计算,当显示单元拼接成显示屏之后,回读绝对亮色度值进行计算得到亮色度校正系数,可以提高生产效率和校正效率,便于现场操作,保证了最佳的显示效果;整体方案简单易用,可以在保证显示单元内部均匀性的同时保证显示单元之间亮色度的一致性;进一步地,通过使用图像采集装置结合标定系数对显示单元进行测量得到绝对亮色度值,代替色度计的功能,降低成本和系统匹配度,减少操作的复杂度。
【第四实施例】
参见图7,本发明第四实施例提供一种显示校正装置。如图7所示,显示校正装置40例如包括数据获取模块41、系数计算模块42和系数上传模块43。
其中,数据获取模块41用于在多个显示单元拼接成显示屏的情况下,获取所述多个显示单元中每个显示单元的绝对亮色度值,其中,所述绝对亮色度值预先存储在对应所述显示单元的存储器中,或所述绝对亮色度值预先存储在本地存储器中。系数计算模块42用于根据每个所述显示单元的所述绝对亮色度值和设定的目标亮色度值计算得到所述显示单元的亮色度校正系数。系数上传模块43用于将所述亮色度校正系数上传到对应的所述显示单元的所述存储器中进行保存。
需要说明的是,本实施例上述显示校正装置40所实现的显示校正方法如前述第三实施例所述,故在此不再进行详细讲述。可选地,第四实施例中的各个模块和上述其他操作或功能分别为了实现本发明第三实施例中的方法,为了简洁,不在此赘述。本实施例提供的显示校正装置40的技术效果与第三实施例中显示校正方法的技术效果相同,在此不再赘述。
【第五实施例】
参见图8,本发明第五实施例提供一种显示校正系统。如图8所示,显示校正系统50例如包括上位机51和连接上位机51的显示屏52。其中,显示屏52由多个显示单元拼接而成。上位机51用于实现如第一实施例或第三实施例所述的显示校正方法。举例而言,上位机用于执行下述步骤:
(i)第一处理器获取多个显示单元中每个显示单元的绝对亮色度值;
(ii)所述第一处理器将所述绝对亮色度值发送至对应的显示单元的存储器中,或将所述绝对亮色度值发送至本地存储器中进行保存,以用于在所述多个显示单元拼接成显示屏之后,第二处理器获取保存的拼接成所述显示屏的每一所述显示单元的所述绝对亮色度值,并根据每一所述显示单元的所述绝对亮色度值和设定的目标亮色度值计算得到所述显示单元的亮色度校正系数,以及将所述亮色度校正系数上传到对应的所述显示单元的所述存储器中进行保存。
具体地,上位机51例如为个人计算机、服务器、手持设备或便携式设备、平板型设备、多处理器系统、基于微处理器的系统、可编辑的消费电子设备、网络PC、小型计算机、大型计算机以及包括以上任何系统或设备的分布式计算环境等。上位机51用于实现如第一实施例或第三实施例所述的显示校正方法,具体所采用的显示校正方法的介绍可参考第一实施例和第三实施例。本实施例中不再对其进行重复介绍。显示屏52例如为LED显示屏。提到的显示单元例如为LED模组或LED箱体。
需要说明的是,在上位机51与显示屏52之间例如还设置有发送卡和接收卡(图中未示出),此时,上位机51安装有校正软件(例如西安诺瓦电子科技有限公司推出的LCT软件),上位机、发送卡和接收卡构成一套LED显示屏控制系统。
综上所述,本实施例提供的显示校正系统所实现的显示校正方法将得到的绝对亮色度值先存储不进行校正系数的计算,当显示单元拼接成显示屏之后,回读绝对亮色度值进行计算得到亮色度校正系数,可以提高生产效率和校正效率,便于现场操作,保证了最佳的显示效果;整体方案简单易用,可以在保证显示单元内部均匀性的同时保证显示单元之间亮色度的一致性;进一步地,通过使用图像采集装置结合标定系数对显示单元进行测量得到绝对亮色度值,代替色度计的功能,降低成本和系统匹配度,减少操作的复杂度。
【第六实施例】
参见图9,本发明第六实施例提供的一种计算机可读介质。如图9所示,计算机可读介质60存储有程序代码,所述程序代码包括用于执行如第一实施例或第三实施例所述的显示校正方法的指令。举例而言,所述程序代码执行如下指令:
(i)获取多个显示单元中每个显示单元的绝对亮色度值;
(ii)将所述绝对亮色度值发送至对应的显示单元的存储器中,或将所述绝对亮色度值发送至本地存储器中进行保存,以用于在所述多个显示单元拼接成显示屏之后,获取保存的拼接成所述显示屏的每一所述显示单元的所述绝对亮色度值,并根据每一所述显示单元的所述绝对亮色度值和设定的目标亮色度值计算得到所述显示单元的亮色度校正系数,以及将所述亮色度校正系数上传到对应的所述显示单元的所述存储器中进行保存。
本实施例提供的计算机可读介质60其程序代码执行的显示校正方法如前述第一实施例和第三实施例所述,故在此不再进行详细讲述。可选地,本实施例中的计算机可读介质60为了实现本发明第一实施例或第三实施例中的方法,为了简洁,不在此赘述。本实施例提供的计算机可读介质60的技术效果与第一实施例或第三实施例中显示屏校正方法的技术效果相同,在此不再赘述。
在本发明所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统,装置和/或方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多路单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多路网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
至此,本文中应用了具体个例对本发明的显示校正方法、显示校正装置、显示校正系统和计算机可读介质的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本发明的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本发明的限制,本发明的保护范围应以所附的权利要求为准。
Claims (10)
1.一种显示校正方法,其特征在于,包括:
第一处理器获取多个显示单元中每个显示单元的绝对亮色度值;
所述第一处理器将所述绝对亮色度值发送至对应的显示单元的存储器中,或将所述绝对亮色度值发送至本地存储器中进行保存,以用于在所述多个显示单元拼接成显示屏之后,第二处理器获取保存的拼接成所述显示屏的每一所述显示单元的所述绝对亮色度值,并根据每一所述显示单元的所述绝对亮色度值和设定的目标亮色度值计算得到所述显示单元的亮色度校正系数,以及将所述亮色度校正系数上传到对应的所述显示单元的所述存储器中进行保存。
2.根据权利要求1所述的显示校正方法,其特征在于,所述第一处理器获取多个显示单元中每个显示单元的绝对亮色度值,包括:
获取利用图像采集装置采集得到的所述显示单元的相对亮色度值;
根据标定系数将所述显示单元的所述相对亮色度值转换成所述显示单元的所述绝对亮色度值。
3.根据权利要求2所述的显示校正方法,其特征在于,所述标定系数基于标准光源的相对亮色度值和绝对亮色度值得到,所述标准光源的相对亮色度值由所述图像采集装置采集得到,所述标准光源的绝对亮色度值由色度计测量得到。
4.根据权利要求3所述的显示校正方法,其特征在在于,
在所述根据标定系数将所述显示单元的所述相对亮色度值转换成所述显示单元的所述绝对亮色度值之前,还包括:
获取利用所述图像采集装置采集得到的所述标准光源的所述相对亮色度值;
获取利用所述色度计测量得到的所述标准光源的所述绝对亮色度值;
根据所述标准光源的所述相对亮色度值和所述标准光源的所述绝对亮色度值计算得到所述标定系数。
5.根据权利要求1所述的显示校正方法,其特征在于,当所述第一处理器将每一所述显示单元的所述绝对亮色度值保存至本地存储器,在所述第一处理器获取多个显示单元中每个显示单元的绝对亮色度值之后,包括:
获取关联所述显示单元的标识码;
将所述绝对亮色度值和所述标识码关联保存至所述本地存储器。
6.一种显示校正装置,其特征在于,包括:
数据获取模块,用于获取多个显示单元中每个显示单元的绝对亮色度值;
数据发送模块,用于将每一所述显示单元的所述绝对亮色度值发送至对应的显示单元的存储器中,或将所述绝对亮色度值发送至本地存储器中进行保存,以用于在所述多个显示单元拼接成显示屏之后,第二处理器获取保存的拼接成所述显示屏的每一所述显示单元的所述绝对亮色度值,并根据每一所述显示单元的所述绝对亮色度值和设定的目标亮色度值计算得到所述显示单元的亮色度校正系数,以及将所述亮色度校正系数上传到对应的所述显示单元的所述存储器中进行保存。
7.一种显示校正方法,其特征在于,包括:
在多个显示单元拼接成显示屏的情况下,获取所述多个显示单元中每个显示单元的绝对亮色度值,其中,所述绝对亮色度值预先存储在对应所述显示单元的存储器中,或所述绝对亮色度值预先存储在本地存储器中;
根据每个所述显示单元的所述绝对亮色度值和设定的目标亮色度值计算得到所述显示单元的亮色度校正系数;
将所述亮色度校正系数上传到对应的所述显示单元的所述存储器中进行保存。
8.一种显示校正装置,其特征在于,包括:
数据获取模块,用于在多个显示单元拼接成显示屏的情况下,获取所述多个显示单元中每个显示单元的绝对亮色度值,其中,所述绝对亮色度值预先存储在对应所述显示单元的存储器中,或所述绝对亮色度值预先存储在本地存储器中;
系数计算模块,用于根据每个所述显示单元的所述绝对亮色度值和设定的目标亮色度值计算得到所述显示单元的亮色度校正系数;
系数上传模块,用于将所述亮色度校正系数上传到对应的所述显示单元的所述存储器中进行保存。
9.一种显示校正系统,其特征在于,包括:
上位机和连接于所述上位机的由多个显示单元拼接而成的显示屏;
其中,所述上位机用于实现如权利要求1-5和7中任意一项所述的显示校正方法。
10.一种计算机可读介质,其特征在于,所述计算机可读介质存储有程序代码,所述程序代码包括用于执行如权利要求1-5和7中任一项所述的显示校正方法的指令。
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