CN113639868A - 一种实时测量oled显示屏色度的检测设备及方法 - Google Patents

一种实时测量oled显示屏色度的检测设备及方法 Download PDF

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Abstract

本申请提供一种实时测量OLED显示屏色度的检测设备,包括暗室、相机、镜头、反射镜、点式色度计、角度调节模块;相机安装于暗室中的顶部;镜头设置在暗室的外部,且安装在相机的下方,镜头的中心与相机芯片的中心位于同一条直线上;反射镜设置在所述暗室中,且位于相机与所述镜头的中间;点式色度计设置在暗室中的一侧,且点式色度计的中心与反射镜的中心位于同一条直线上;角度调节模块设置在所述暗室中的一侧,且安装在点式色度计的下方。本申请还提供一种实时测量OLED显示屏色度的检测方法。本申请通过智能电机控制反射镜切换,即智能电机控制反射镜切入或切出相机和镜头中间的方式,节省了检测设备的空间结构,集成度更高,成本更低。

Description

一种实时测量OLED显示屏色度的检测设备及方法
技术领域
本申请涉及显示屏色度检测技术领域,尤其涉及一种实时测量OLED显示屏色度的检测设备及方法。
背景技术
OLED显示材料一般被用于制造OLED显示屏。OLED显示材料具有较长的使用寿命,但由于其发光谱线较窄,半导体工艺难以保证中心谱线和谱宽完全一致,导致在制造OLED显示屏时,颜色容易发生偏差,需要进行颜色的调校。调校的前提是进行准确的颜色测量,但是OLED显示屏之间的光谱存在较大差异,很难对颜色进行准确测量。
目前,一般使用XYZ滤光片的转轮式成像色度计对OLED显示屏颜色进行测量,但由于转轮式成像色度计的成本较高,且XYZ滤光片的精准度欠佳,而OLED显示屏的谱线较窄,导致颜色测量的误差较大。
发明内容
本申请提供了一种实时测量OLED显示屏色度的检测设备及方法,以解决现有技术中存在的使用XYZ滤光片的转轮式成像色度计对OLED显示屏色度进行颜色测量误差较大的问题。
一方面,本申请的一种实时测量OLED显示屏色度的检测设备,包括:暗室、相机、镜头、反射镜、点式色度计、角度调节模块;
其中,所述相机安装于所述暗室中的顶部,且相机平面与暗室平面互相平行;
所述镜头设置在所述暗室的外部,且安装在所述相机的下方,所述镜头的中心与相机芯片的中心位于同一条直线上;
所述反射镜设置在所述暗室中,且位于所述相机与所述镜头的中间;
所述点式色度计设置在所述暗室中的一侧,且所述点式色度计的中心与所述反射镜的中心位于同一条直线上;
所述角度调节模块设置在所述暗室中的一侧,且安装在所述点式色度计的下方。
上述技术方案中,所述相机平面和暗室平面平行,即相机水平设置主要是为了保证待测OLED显示屏可以均匀清晰地成像,如果相机不水平设置,则会导致待测OLED显示屏成像模糊,造成相机采图质量较差,就会影响待测OLED显示屏屏幕画面中心的灰度参数读取,从而影响对待测OLED显示屏色度的检测结果。
在本申请的较佳实施例中,所述反射镜通过智能电机控制所述反射镜的切入或切出所述相机和所述镜头之间;
当所述反射镜切入至所述相机和所述镜头之间时,所述点式色度计采集点亮的待检测OLED显示屏屏幕画面中心的色度参数;
当所述反射镜切出所述相机和所述镜头之间时,所述相机采集点亮的待检测OLED显示屏屏幕画面中心的灰度参数。
上述技术方案中,通过智能电机控制反射镜的切换方式(即切入或切出所述相机和所述镜头之间),可以简化检测设备的仪器结构,节省设备空间,集成度更高。
在本申请的较佳实施例中,所述反射镜的角度设置为45°,且所述反射镜上安装有可调节角度的螺丝弹簧。
上述技术方案中,反射镜的角度固定设置为45°,可以保证反射光最大限度进入点式色度计。
在本申请的较佳实施例中,所述镜头安装在所述相机后截距为17.5mm的位置处。
采用上述技术方案,能够保证镜头的成像准确成像在相机芯片上。
另一方面,本申请的一种实时测量OLED显示屏色度的检测方法,所述检测方法包括:
采集点亮的待检测OLED显示屏屏幕画面中心的色度参数;
采集所述点亮的待检测OLED显示屏屏幕画面中心的灰度参数;
根据所述色度参数和所述灰度参数,计算标定矩阵;
根据所述标定矩阵和待检测OLED显示屏屏幕非画面中心的灰度参数,计算所述点亮的待检测OLED显示屏屏幕非画面中心的色度参数。
在本申请的较佳实施例中,采集点亮的待检测OLED显示屏屏幕画面中心的色度参数,包括:
将反射镜移动至相机和镜头之间,其中,所述镜头和所述相机的中心位于同一条直线上;
所述镜头采集点亮的待检测OLED显示屏屏幕画面;
将点亮的待检测OLED显示屏屏幕画面通过所述反射镜反射至点式色度计的探头处;
所述点式色度计采集点亮的待检测OLED显示屏屏幕画面中心的色度参数。
上述技术方案中,色度参数和灰度参数均是基于当前待检测OLED显示屏的点亮状态下实时读取的,通过软件计算得到的标定矩阵也是基于当前待检测OLED显示屏的点亮状态下实时计算的,从而保证实时测量的准确性和重复性。
在本申请的较佳实施例中,采集所述点亮的待检测OLED显示屏屏幕画面中心的灰度参数,包括:
将反射镜移出相机和镜头之间,其中,所述镜头和所述相机的中心位于同一条直线上;
所述镜头采集点亮的待检测OLED显示屏屏幕画面;
所述相机采集点亮的待检测OLED显示屏屏幕画面中心的灰度参数。
在本申请的较佳实施例中,所述反射镜的移动通过智能电机控制。
在本申请的较佳实施例中,所述相机设置在暗室中的顶部,且相机平面与暗室平面相互平行。
一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现本申请的一种实时测量OLED显示屏色度的检测方法的步骤。
本申请提供的一种实时测量OLED显示屏色度的检测设备及方法,相较于现有技术而言,具有以下有益效果:
(1)本申请采用基于彩色相机的技术路线,集成点式色度计,同时配合智能电机控制反射镜切换,即智能电机控制反射镜切入或切出相机和镜头中间的方式,节省了检测设备的空间结构,集成度更高,成本更低。
(2)本申请计算标定矩阵所测量的色度参数和灰度参数均是基于当前待检测OLED显示屏的点亮状态下实时读取的,通过软件计算得到的标定矩阵也是基于当前待检测OLED显示屏的点亮状态下实时计算的,从而保证了实时测量的准确性和重复性,测量更精准。
附图说明
为了更清楚地说明本申请的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,对于本领域普通技术人员而言,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为本实施例1的一种实时测量OLED显示屏色度的检测设备的结构示意图(反射镜切入);
图2为本实施例2的一种实时测量OLED显示屏色度的检测方法流程图;
附图标记说明:
1-暗室;2-相机;3-镜头;4-反射镜;5-点式色度计,50-探头;6-角度调节模块;7-待检测OLED显示屏。
具体实施方式
为使本申请的目的、实施方式和优点更加清楚,下面将结合本申请示例性实施例中的附图,对本申请示例性实施方式进行清楚、完整地描述,显然,所描述的示例性实施例仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。
因此,以下对在附图中提供的本申请的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本申请的范围,而是仅仅表示本申请的选定实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有作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。
基于本申请描述的示例性实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请所附权利要求保护的范围。此外,虽然本申请中公开内容按照示范性一个或几个实例来介绍,但应理解,可以就这些公开内容的各个方面也可以单独构成一个完整实施方式。
需要说明的是,本申请中对于术语的简要说明,仅是为了方便理解接下来描述的实施方式,而不是意图限定本申请的实施方式。除非另有说明,这些术语应当按照其普通和通常的含义理解。
为便于对申请的技术方案进行,以下首先在对本申请所涉及到的一些概念进行说明。
本申请的技术方案基于OLED显示屏的灰度参数RGB与色度参数XYZ的关系实现,具体原理如下:
OLED显示屏的灰度参数RGB可用线性方程组表示如下:
Figure BDA0003210636350000031
色度测量仪(例如CA410)的色度参数XYZ三刺激值也可用线性方程组表示如下:
Figure BDA0003210636350000032
上述两个线性方程组中的K为系数矩阵,称为调整因数,通过以上两个线性方程组可以得到:
Figure BDA0003210636350000041
再简化得到OLED显示屏的灰度参数与色度参数三刺激值之间存在线性映射关系如下:
Figure BDA0003210636350000042
得到标定矩阵C为:
Figure BDA0003210636350000043
标定矩阵C对待检测OLED显示屏屏幕处处适用。因此,获取色度参数(X,Y,Z)和灰度参数(R,G,B)从而计算标定矩阵为主要目标。
实施例1
参见图1,本申请的一种实时测量OLED显示屏色度的检测设备,包括:暗室1、相机2、镜头3、反射镜4、点式色度计5、角度调节模块6;
其中,所述相机2安装于所述暗室1中的顶部,且相机平面与暗室平面互相平行;
所述镜头3设置在所述暗室1的外部,且安装在所述相机2的下方,所述镜头3的中心与相机芯片(图1中未示出)的中心位于同一条直线上;
所述反射镜4设置在所述暗室1中,且位于所述相机2与所述镜头3的中间;
所述点式色度计5设置在所述暗室1中的一侧,且所述点式色度计5的中心与所述反射镜4的中心位于同一条直线上;
所述角度调节模块6设置在所述暗室1中的一侧,且安装在所述点式色度计5的下方,角度调节模块6用于实现对点式色度计5角度调节的功能,便于判定最佳的测试角度,在本实施例1中,最佳的测试角度即为反射镜4的角度45°,且点式色度计5的探头50需要与反射镜4的中心对齐。
进一步地,上述技术方案中,所述相机平面和暗室平面平行,即相机2水平设置主要是为了保证待测OLED显示屏7可以均匀清晰地成像,如果相机2不水平设置,则会导致待测OLED显示屏7成像模糊,造成相机2采图质量较差,就会影响待测OLED显示屏7屏幕画面中心的灰度参数读取,从而影响对待测OLED显示屏7色度的检测结果。
在本实施例1中,如图1所示,镜头3的正下方设置有待检测OLED显示屏7;
所述反射镜4通过智能电机(图1中未示出)控制所述反射镜4的切入或切出所述相机2和所述镜头3之间;
当所述反射镜4切入至所述相机2和所述镜头3之间时(如图1所示),所述点式色度计5采集点亮的待检测OLED显示屏屏幕画面中心的色度参数(X,Y,Z);
当所述反射镜4切出所述相机2和所述镜头3之间时,所述相机2采集点亮的待检测OLED显示屏屏幕画面中心的灰度参数(R,G,B)。
上述技术方案中,通过智能电机(图1中未示出)控制反射镜4的切换方式(即切入或切出所述相机2和所述镜头3之间),可以简化检测设备的仪器结构,节省设备空间,集成度更高。
进一步地,所述反射镜4的角度设置为α,α的具体取值可根据实际使用情况或者本领域技术人员的经验设置不同的角度。如图1所示,在本实施例1中,所述反射镜4的角度设置为45°,反射镜4的中心与点式色度计5的探头50的中心位于同一条直线上,且所述反射镜4上安装有可调节角度的螺丝弹簧(图1中未示出),螺丝弹簧(图1中未示出)能够矫正实际测量时可能出现的误差。将反射镜4的角度固定设置为45°,可以保证反射光最大限度进入点式色度计5。
进一步地,所述镜头3安装在所述相机2后截距为H的位置,H的具体取值根据实际情况而定。如图1所示,在本实施例1中,所述镜头3安装在所述相机2后截距为17.5mm的位置处,能够保证镜头3的成像准确成像在相机芯片(图1中未示出)上。
实施例2
与前述一种实时测量OLED显示屏色度的检测设备的实施例1相对应,本申请还提供了检测方法的实施例。
如图2所示,本申请的一种实时测量OLED显示屏色度的检测方法,所述检测方法包括:
S101,采集点亮的待检测OLED显示屏屏幕画面中心的色度参数(X,Y,Z);
S102,采集所述点亮的待检测OLED显示屏屏幕画面中心的灰度参数(R,G,B);
S103,根据所述色度参数(X,Y,Z)和所述灰度参数(R,G,B),计算标定矩阵C;
S104,根据所述标定矩阵C和待检测OLED显示屏屏幕非画面中心的灰度参数(R,G,B),计算所述点亮的待检测OLED显示屏屏幕非画面中心的色度参数(X,Y,Z)。
在本实施例2中,步骤S101具体包括:
将反射镜4移动至相机2和镜头3之间(如图1所示),其中,所述镜头3和所述相机2的中心位于同一条直线上;
所述镜头3采集点亮的待检测OLED显示屏屏幕画面;
将点亮的待检测OLED显示屏屏幕画面,即待检测OLED显示屏7的屏幕光线通过所述反射镜4反射至点式色度计5的探头50处;
所述点式色度计5采集点亮的待检测OLED显示屏屏幕画面中心的色度参数(X,Y,Z)。
在本实施例2中,步骤S102具体包括:
将反射镜4移出相机2和镜头3之间,此时,点式色度计5的功能关闭,相机2采图功能开启,其中,所述镜头3和所述相机2的中心位于同一条直线上;
所述镜头3采集点亮的待检测OLED显示屏屏幕画面;
所述相机2采集点亮的待检测OLED显示屏屏幕画面中心的灰度参数(R,G,B)。
需要特别说明的是,在本实施例2中,步骤S103中的标定矩阵C通过软件计算完成,标定矩阵C通过计算机中专用的相机驱动软件将采集到的待测OLED显示屏7的图像上传至检测软件中计算。根据本申请技术方案的原理建立色度参数(X,Y,Z)和灰度参数(R,G,B)的线性映射关系,且(X,Y,Z)与(R,G,B)的位置可相互互换。另外,色度参数(X,Y,Z)和灰度参数(R,G,B)均是基于当前待检测OLED显示屏7的点亮状态下实时读取的,通过软件计算得到的标定矩阵C也是基于当前待检测OLED显示屏7的点亮状态下实时计算的,从而保证实时测量的准确性和重复性。因此,根据待检测OLED显示屏7其他位置(非画面中心)屏幕图像的灰度参数(R,G,B),可根据软件计算得到的标定矩阵C进一步计算其他各个位置相对应的色度参数(X,Y,Z),以实现对待检测OLED显示屏7任意屏幕位置色度参数的实时测量。
进一步地,在本实施例2中,所述反射镜4的移动通过智能电机(图1中未示出)控制,且反射镜4的角度设置为45°。
更进一步地,在本实施例2中,所述相机2设置在暗室1中的顶部,且相机平面与暗室平面相互平行。
一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现本申请实施例2的一种实时测量OLED显示屏色度的检测方法的步骤。
需要特别说明的是,在本申请的实施例中,角度、距离等的取值均为本申请技术方案的最佳取值,但是本领域技术人员还可以根据本申请的技术方案及实际情况的需要,对各个角度、距离的取值进行相对应的调整,但其仍属于本申请技术方案的保护范围。

Claims (10)

1.一种实时测量OLED显示屏色度的检测设备,其特征在于,包括:
暗室、相机、镜头、反射镜、点式色度计、角度调节模块;
其中,所述相机安装于所述暗室中的顶部,且相机平面与暗室平面互相平行;
所述镜头设置在所述暗室的外部,且安装在所述相机的下方,所述镜头的中心与相机芯片的中心位于同一条直线上;
所述反射镜设置在所述暗室中,且位于所述相机与所述镜头的中间;
所述点式色度计设置在所述暗室中的一侧,且所述点式色度计的中心与所述反射镜的中心位于同一条直线上;
所述角度调节模块设置在所述暗室中的一侧,且安装在所述点式色度计的下方。
2.根据权利要求1所述的一种实时测量OLED显示屏色度的检测设备,其特征在于,
所述反射镜通过智能电机控制所述反射镜的切入或切出所述相机和所述镜头之间;
当所述反射镜切入至所述相机和所述镜头之间时,所述点式色度计采集点亮的待检测OLED显示屏屏幕画面中心的色度参数;
当所述反射镜切出所述相机和所述镜头之间时,所述相机采集点亮的待检测OLED显示屏屏幕画面中心的灰度参数。
3.根据权利要求2所述的一种实时测量OLED显示屏色度的检测设备,其特征在于,
所述反射镜的角度设置为45°,且所述反射镜上安装有可调节角度的螺丝弹簧。
4.根据权利要求3所述的一种实时测量OLED显示屏色度的检测设备,其特征在于,
所述镜头安装在所述相机后截距为17.5mm的位置处。
5.一种实时测量OLED显示屏色度的检测方法,其特征在于,采用了如权利要求1-4任意一项所述的一种实时测量OLED显示屏色度的检测设备,所述检测方法包括:
采集点亮的待检测OLED显示屏屏幕画面中心的色度参数;
采集所述点亮的待检测OLED显示屏屏幕画面中心的灰度参数;
根据所述色度参数和所述灰度参数,计算标定矩阵;
根据所述标定矩阵和待检测OLED显示屏屏幕非画面中心的灰度参数,计算所述点亮的待检测OLED显示屏屏幕非画面中心的色度参数。
6.根据权利要求5所述的一种实时测量OLED显示屏色度的检测方法,其特征在于,采集点亮的待检测OLED显示屏屏幕画面中心的色度参数,包括:
将反射镜移动至相机和镜头之间,其中,所述镜头和所述相机的中心位于同一条直线上;
所述镜头采集点亮的待检测OLED显示屏屏幕画面;
将点亮的待检测OLED显示屏屏幕画面通过所述反射镜反射至点式色度计的探头处;
所述点式色度计采集点亮的待检测OLED显示屏屏幕画面中心的色度参数。
7.根据权利要求5所述的一种实时测量OLED显示屏色度的检测方法,其特征在于,采集所述点亮的待检测OLED显示屏屏幕画面中心的灰度参数,包括:
将反射镜移出相机和镜头之间,其中,所述镜头和所述相机的中心位于同一条直线上;
所述镜头采集点亮的待检测OLED显示屏屏幕画面;
所述相机采集点亮的待检测OLED显示屏屏幕画面中心的灰度参数。
8.根据权利要求6或7所述的一种实时测量OLED显示屏色度的检测方法,其特征在于,
所述反射镜的移动通过智能电机控制。
9.根据权利要求6或7所述的一种实时测量OLED显示屏色度的检测方法,其特征在于,
所述相机设置在暗室中的顶部,且相机平面与暗室平面相互平行。
10.一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求5-9任意一项所述的一种实时测量OLED显示屏色度的检测方法的步骤。
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