CN114155809A - 显示装置和操作显示装置的方法 - Google Patents
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Abstract
提供了一种显示装置和一种操作显示装置的方法。所述显示装置包括显示面板、控制器和数据驱动器。显示面板包括多个像素。控制器检测图像数据中的包括徽标的徽标区域,基于徽标区域的第一平均灰度等级和与徽标区域相邻的外围区域的第二平均灰度等级来确定校正增益,并且通过基于校正增益对图像数据进行校正来生成校正图像数据。数据驱动器基于校正图像数据向所述多个像素提供数据信号。
Description
技术领域
在此描述的一个或更多个实施例涉及一种显示装置和一种操作该显示装置的方法。
背景技术
当显示装置随时间操作时,显示装置的像素会变得劣化。像素所经历的劣化会使显示质量严重劣化,特别是对于用于长时间显示徽标的像素。当徽标包括高灰度等级图像时,这些影响加剧。如果延长,则会在显示徽标的像素区域中显示余像。
发明内容
在此描述的一个或更多个实施例提供了一种显示装置,该显示装置可以减少劣化和余像效应(包括但不限于徽标区域中的劣化和余像效应)。
在此描述的一个或更多个实施例可以减少或防止徽标区域和外围区域中的灰度条带现象。
在此描述的一个或更多个实施例提供了一种操作显示装置的方法,该方法可以实现上述效果。
根据一些实施例,一种显示装置包括:显示面板,包括多个像素;控制器,被配置为检测输入图像数据中的包括徽标的徽标区域,基于徽标区域的第一平均灰度等级和与徽标区域相邻的外围区域的第二平均灰度等级来确定校正增益,并且通过基于校正增益对输入图像数据进行校正来生成校正图像数据;以及数据驱动器,被配置为基于校正图像数据向所述多个像素提供数据信号。
根据一些实施例,一种操作显示装置的方法包括:检测输入图像数据中的包括徽标的徽标区域;基于徽标区域的第一平均灰度等级和与徽标区域相邻的外围区域的第二平均灰度等级来确定校正增益;通过基于校正增益对输入图像数据进行校正来生成校正图像数据;以及基于校正图像数据来驱动显示面板。
附图说明
通过以下结合附图的详细描述,将更清楚地理解说明性的非限制性实施例。
图1示出了显示装置的实施例。
图2示出了显示装置的控制器的实施例。
图3示出了生成校正图像数据的示例。
图4示出了操作显示装置的方法的实施例。
图5A和图5B示出了与徽标区域相邻的外围区域的示例。
图6示出了外围区域与徽标区域亮度比的示例。
图7示出了基于亮度比和预定校正增益确定的校正增益的示例。
图8示出了操作显示装置的方法的实施例。
图9示出了针对外围子区域的子区域权重的示例。
图10示出了操作显示装置的方法的实施例。
图11示出了针对外围子区域的校正增益的示例。
图12示出了校正图像数据的示例。
图13示出了操作显示装置的方法的实施例。
图14示出了包括显示装置的电子装置的实施例。
具体实施方式
在下文中,将参照附图详细说明本发明构思的实施例。
图1是示出显示装置100的实施例的框图。图2示出了显示装置的控制器140的实施例。图3示出了在显示装置中通过基于校正增益对输入图像数据进行校正来生成校正图像数据的示例。
参照图1,根据实施例,显示装置100可以包括显示面板110、扫描驱动器120、数据驱动器130和控制器140。显示面板110可以包括多个像素PX。扫描驱动器120可以向多个像素PX提供扫描信号SS。数据驱动器130可以向多个像素PX提供数据信号DS。控制器140可以控制扫描驱动器120和数据驱动器130。
显示面板110可以包括多条数据线、多条扫描线以及结合到多条数据线和多条扫描线的多个像素PX。每个像素PX可以包括例如自发光光发射器(例如,有机发光二极管(OLED))。在这种情况下,显示面板110可以是OLED面板。在其他实施例中,显示面板110可以是无机发光二极管显示面板、量子点发光二极管显示面板、液晶显示(LCD)面板或任何其他合适的显示面板。
扫描驱动器120可以基于来自控制器140的扫描控制信号SCTRL向多个像素PX提供扫描信号SS。在一些实施例中,扫描控制信号SCTRL可以包括但不限于扫描起始信号和扫描时钟信号。在一些实施例中,扫描驱动器120可以集成或形成在显示面板110的外围部分中。在一些实施例中,扫描驱动器120可以用一个或更多个集成电路来实现。
数据驱动器130可以基于来自控制器140的数据控制信号DCTRL和校正图像数据CDAT通过多条数据线向多个像素PX提供数据信号DS。在一些实施例中,数据控制信号DCTRL可以包括但不限于输出数据使能信号、水平起始信号和负载信号。在一些实施例中,数据驱动器130和控制器140可以用单个集成电路来实现,这例如可以被称为时序控制器嵌入式数据驱动器(TED)。在其他实施例中,数据驱动器130和控制器140可以用单独的集成电路来实现。
控制器140(例如,时序控制器(TCON))可以从外部主机处理器(例如,图形处理单元(GPU)、应用处理器(AP)或显卡)接收输入图像数据IDAT(或称为“图像数据”)和控制信号CTRL。在一些实施例中,输入图像数据IDAT可以是包括红色图像数据、绿色图像数据和蓝色图像数据的RGB图像数据。在其他实施例中,输入图像数据IDAT可以是不同的颜色组合的图像数据。
在一些实施例中,控制信号CTRL可以包括但不限于垂直同步信号、水平同步信号、输入数据使能信号、主时钟信号和/或一个或更多个其他类型的信号。控制器140可以基于控制信号CTRL和输入图像数据IDAT生成扫描控制信号SCTRL、数据控制信号DCTRL和校正图像数据CDAT。控制器140可以通过向扫描驱动器120提供扫描控制信号SCTRL来控制扫描驱动器120的操作,并且可以通过向数据驱动器130提供数据控制信号DCTRL和校正图像数据CDAT来控制数据驱动器130的操作。
在根据实施例的显示装置100中,控制器140可以接收输入图像数据IDAT,通过分析输入图像数据IDAT来检测包括徽标的徽标区域LR,并且基于徽标区域LR的第一平均灰度等级和与徽标区域LR相邻的外围区域PR的第二平均灰度等级来确定校正增益。另外,控制器140可以通过基于校正增益对输入图像数据IDAT进行校正来生成校正图像数据CDAT。
在一些实施例中,控制器140可以通过将外围区域PR的第二平均灰度等级除以徽标区域LR的第一平均灰度等级来计算校正增益,并且可以通过将针对徽标区域LR和/或外围区域PR的输入图像数据IDAT乘以校正增益(例如,计算针对徽标区域LR和/或外围区域PR的输入图像数据IDAT与校正增益的乘积)来生成校正图像数据CDAT。在一些实施例中,针对徽标区域LR和/或外围区域PR的校正图像数据CDAT的灰度等级可以与针对徽标区域LR和/或外围区域PR的输入图像数据IDAT的灰度等级线性地成比例。在一些实施例中,针对徽标区域LR和/或外围区域PR的校正图像数据CDAT的灰度等级可以例如相对于针对徽标区域LR和/或外围区域PR的输入图像数据IDAT的灰度等级而调整(例如,减小或另外调整)。
数据驱动器130可以向徽标区域LR和/或外围区域PR中的多个像素PX提供与校正图像数据CDAT对应的数据信号DS,校正图像数据CDAT与已经相对于输入图像数据IDAT而调整(例如,减小)的灰度等级对应。如果未调整(例如,如果与输入图像数据IDAT对应的数据信号DS被提供给徽标区域LR中的多个像素PX),则会发生徽标区域LR和/或外围区域PR中的像素PX的劣化,随同那个/那些区域中的余像效应。然而,根据一个或更多个实施例,与校正图像数据CDAT对应的调整后的数据信号DS可以使徽标区域LR和/或外围区域PR中的像素PX的劣化减少,并且可以防止在徽标区域LR和/或外围区域PR中发生余像效应。
为了执行这些操作,例如,如图2中所示,根据实施例的控制器140可以包括徽标区域检测块150、外围区域设定块160、校正增益确定块170和数据校正块180。这些块可以对应于以软件、硬件或软件和硬件两者的组合实现的逻辑。在一些实施例中,控制器140还可以包括在控制器140内部且结合到控制器140或者在控制器140外部且结合到控制器140的帧存储器190。
徽标区域检测块(例如,检测器)150可以检测包括徽标(例如,图1中的“LOGO”)的徽标区域LR。在一些情况下,与在外围区域PR和/或显示面板110的其他部分中显示的图像相比,LOGO区域(即,徽标区域)LR可以包括不同类型的或预定类型的(例如,高)灰度等级图像。在一些情况下,LOGO区域LR可以是持续显示或长时间显示的静止图像。在一些情况下,由输入图像数据IDAT表示的图像可以具有与LOGO区域LR对应的一个或更多个边缘。在一些实施例中,徽标区域检测块150可以基于前述属性中的一个或更多个来检测LOGO区域LR,例如,可以基于对由输入图像数据IDAT表示的图像中的高灰度等级区域、静止区域和/或边缘区域的检测来检测LOGO区域LR。在一个或更多个实施例中,徽标区域检测块150可以将LOGO区域LR检测为高灰度等级区域、静止区域和边缘区域中的两个或更多个的叠置。根据在此描述的一个或更多个实施例,高灰度等级区域可以是具有预定等级以上的灰度等级像素值的区域。然而,这些仅是示例,在另一实施例中,徽标区域检测块150可以使用不同的方法来检测徽标区域LR。
外围区域设定块(例如,设定逻辑)160可以设定与徽标区域LR相邻的外围区域PR。例如,外围区域设定块160可以设定围绕徽标区域LR的区域。围绕的外围区域PR可以具有预定形状(例如,大致矩形形状、椭圆形形状或其他形状)。在一些实施例中,外围区域设定块160可以存储与外围区域PR的尺寸和/或形状对应的一个或更多个参数,并且可以基于一个或更多个参数来设定外围区域PR。在一些实施例中,可以由主机处理器或由用户选择、设定或改变与外围区域PR的尺寸和/或形状对应的一个或更多个参数。
校正增益确定块(例如,增益逻辑)170可以基于徽标区域LR的第一平均灰度等级和外围区域PR的第二平均灰度等级来确定校正增益CGAIN。在一些实施例中,校正增益确定块170可以通过计算针对徽标区域LR的输入图像数据IDAT的灰度等级的平均值来计算徽标区域LR的第一平均灰度等级,可以通过计算针对外围区域PR的输入图像数据IDAT的灰度等级的平均值来计算外围区域PR的第二平均灰度等级,并且可以通过将第二平均灰度等级除以第一平均灰度等级来计算亮度比(外围区域PR的亮度与徽标区域LR的亮度的亮度比)。
另外,校正增益确定块170可以基于亮度比和预定或预设(例如,最小)校正增益来确定校正增益CGAIN。在这种情况下,校正增益CGAIN可以被确定为大于或等于预定或预设(例如,最小)校正增益且小于或等于1。在一些实施例中,预定或预设校正增益可以不同于最小增益。
在一些实施例中,因为可以将具有比外围区域PR的亮度高的亮度的区域检测为徽标区域LR,所以外围区域PR的亮度与徽标区域LR的亮度的亮度比可以小于或等于1。在一些情况下,即使亮度比大于1,校正增益确定块170也可以将校正增益CGAIN确定为1。
例如,校正增益确定块170可以基于等式(1)来计算外围区域PR的亮度与徽标区域LR的亮度的亮度比:
LUM_RATIO=AVG_PERI/AVG_LOGO (1)
其中,LUM_RATIO可以表示亮度比,AVG_PERI可以表示外围区域PR的第二平均灰度等级,AVG_LOGO可以表示徽标区域LR的第一平均灰度等级。
另外,校正增益确定块170可以基于等式(2)来计算校正增益CGAIN:
CGAIN=LUM_RATIO*(1–GAIN_LIMIT)+GAIN_LIMIT(2)
其中,CGAIN表示校正增益CGAIN,GAIN_LIMIT可以表示预定或预设(例如,最小)校正增益。在下文中,为了讨论的目的,预定或预设校正增益将被假设为最小校正增益。预定校正增益在另一实施例中可以是与最小校正增益不同的值。
鉴于等式(1)和(2),看出,随着外围区域PR的第二平均灰度等级减小或者随着徽标区域LR的第一平均灰度等级增大,校正增益CGAIN可以从1减小。校正图像数据CDAT可以基于校正增益CGAIN生成,因此可以与输入图像数据IDAT不同(例如,与输入图像数据IDAT相比灰度等级降低)。因此,可以减少徽标区域LR中的像素PX的劣化,这又可以减少可能易于在徽标区域LR中发生的余像效应。
在一些实施例中,校正增益确定块170可以计算徽标区域LR的第一平均灰度等级,并且将外围区域PR划分为多个外围子区域(例如,围绕徽标区域LR的具有预定(例如,环形)形状的多个外围子区域)。另外,校正增益确定块170将外围区域PR的第二平均灰度等级计算为与一个或更多个外围子区域的加权平均灰度等级对应。用于计算加权平均灰度等级的一个或更多个权重可以随着一个或更多个外围子区域距徽标区域LR的距离增大而改变(例如,减小)。
另外,校正增益确定块170可以计算亮度比,该亮度比可以与外围区域PR的加权亮度与徽标区域LR的亮度的亮度比对应。该计算可以包括例如将加权平均灰度等级除以第一平均灰度等级(计算加权平均灰度等级与第一平均灰度等级的商)。校正增益确定块170可以基于该亮度比和最小校正增益将校正增益CGAIN确定为大于或等于最小校正增益且小于或等于1的值。在一些实施例中,可以将相对高的权重应用于外围子区域中的距徽标区域LR较近的一个或更多个外围子区域,可以将相对低的权重应用于外围子区域中的距徽标区域LR较远的一个或更多个外围子区域。因此,在一个或更多个实施例中,校正增益CGAIN可以对距徽标较近的外围图像具有更明显的影响。
数据校正块(例如,数据校正器)180可以例如通过基于校正增益CGAIN对针对徽标区域LR和外围区域PR的输入图像数据IDAT进行校正来生成校正图像数据CDAT。在一些实施例中,数据校正块180可以通过将针对徽标区域LR和外围区域PR的输入图像数据IDAT乘以校正增益CGAIN来生成校正图像数据CDAT。由于校正增益CGAIN小于或等于1,因此与针对徽标区域LR和外围区域PR的输入图像数据IDAT相比,针对徽标区域LR和外围区域PR的校正图像数据CDAT可以减小。因此,可以减少徽标区域LR中的像素PX的劣化,这又可以降低徽标区域LR中发生余像效应的可能性。
在其他实施例中,数据校正块180可以通过将针对徽标区域LR的输入图像数据IDAT乘以校正增益来生成针对徽标区域LR的校正图像数据CDAT。此外,为了生成针对外围区域PR的校正图像数据CDAT,数据校正块180可以将外围区域PR划分为多个外围子区域(例如,围绕徽标区域LR的具有预定(例如,环形)形状的多个外围子区域),并且可以确定针对多个外围子区域的多个子区域校正增益。多个子区域校正增益可以例如大于校正增益CGAIN且小于1。
数据校正块180可以将针对多个外围子区域的输入图像数据IDAT分别乘以多个子区域校正增益。例如,数据校正块180可以确定针对外围子区域的多个子区域校正增益,使得针对外围子区域的子区域校正增益与外围子区域相对于徽标区域LR的距离线性地成比例。因此,例如,针对距徽标区域LR较近的一个或更多个外围子区域的子区域校正增益可以较接近校正增益CGAIN,针对距徽标区域LR较远的一个或更多个外围子区域的子区域校正增益可以接近1。
在这种情况下,校正图像数据CDAT相对于与距徽标区域LR较远的外围子区域对应的输入图像数据IDAT的减小量可以小于校正图像数据CDAT相对于与距徽标区域LR较近的外围子区域对应的输入图像数据IDAT的减小量。因此,可以减小外围区域PR与外围区域PR外部(或围绕外围区域PR)的区域之间的亮度差。
在一些实施例中,可以基于前一帧周期中的输入图像数据IDAT来确定校正增益CGAIN。然后,可以通过基于前一帧周期中的校正增益CGAIN对当前帧周期中的输入图像数据IDAT进行校正来生成当前帧周期中的校正图像数据CDAT。例如,可以将前一帧周期中的输入图像数据IDAT存储在帧存储器190中,并且可以基于存储在帧存储器190中的输入图像数据IDAT来确定校正增益CGAIN。在一些实施例中,可以基于当前帧周期中的输入图像数据IDAT来确定校正增益CGAIN,并且可以通过基于当前帧周期中的校正增益CGAIN对当前帧周期中的输入图像数据IDAT进行校正来生成当前帧周期中的校正图像数据CDAT。
在已经提出的一些显示装置(例如,有机发光二极管(OLED)显示装置)中,像素PX的性能会随时间而劣化。例如,显示包括高灰度等级图像的徽标的像素PX会比显示装置的其他区域中的像素PX劣化得更严重。因此,会在显示徽标的徽标区域中显示余像效应。
为了减少徽标区域中的劣化和余像的发生,所提出的显示装置执行箝位操作,箝位操作将针对徽标区域和外围区域的灰度等级限制为预定参考灰度等级。例如,如由图3中的曲线210所示,关于徽标区域和外围区域,所提出的显示装置将输入图像数据IDAT中的比参考灰度等级REF_GRAY大的灰度等级转换为校正图像数据CDAT中的参考灰度等级REF_GRAY。然后使用校正图像数据CDAT(具有小于或等于参考灰度等级REF_GRAY的灰度等级)来驱动徽标区域中的显示。因为在徽标区域和外围区域中将比参考灰度等级REF_GRAY大的灰度等级转换为相同的参考灰度等级REF_GRAY,所以在徽标区域和外围区域中未感知到图像(例如,logo)的边缘的位置处会发生灰度条带现象。
然而,在根据实施例的显示装置100中,不执行这种转换。如由图3中的曲线图230所示,校正图像数据CDAT的灰度等级可以与输入图像数据IDAT的灰度等级成比例(例如,线性地成比例)。例如,关于输入图像数据IDAT的整个灰度等级范围(例如,0灰度等级至255灰度等级),根据实施例的显示装置100可以将输入图像数据IDAT的任何输入灰度等级IGRAY转换为输入灰度等级IGRAY乘以校正增益CGAIN得到的灰度等级IGRAY*CGAIN。因此,可以生成表示转换后的灰度等级IGRAY*CGAIN的校正图像数据CDAT。因此,由于与针对徽标区域LR和外围区域PR的输入图像数据IDAT的输入灰度等级IGRAY相比,针对徽标区域LR和外围区域PR的校正图像数据CDAT的灰度等级IGRAY*CGAIN可以减小,因此可以减少徽标区域LR中的像素PX的劣化,这又可以减少徽标区域LR中的余像效应。此外,在根据实施例的显示装置100中,由于校正图像数据CDAT的灰度等级IGRAY*CGAIN与输入图像数据IDAT的输入灰度等级IGRAY成比例(例如,线性地成比例),因此可以防止灰度条带现象。在一些实施例中,假设例如不执行所提出的显示装置的箝位操作,校正图像数据CDAT的灰度等级IGRAY*CGAIN可以与输入图像数据IDAT的输入灰度等级IGRAY非线性地成比例。
图4是示出操作显示装置的方法的实施例的流程图。图5A是用于描述与徽标区域相邻的外围区域的示例的图。图5B是用于描述与徽标区域相邻的外围区域的另一示例的图。图6是用于描述外围区域的亮度与徽标区域的亮度的亮度比的示例的图。图7是用于描述基于亮度比和最小校正增益确定的校正增益的示例的图。
参照图1、图2和图4,该方法包括:在S310,徽标区域检测块150基于对输入图像数据IDAT的分析来检测包括徽标的徽标区域LR。在一些实施例中,徽标区域检测块150可以检测由输入图像数据IDAT表示的图像中的高灰度等级区域(例如,高于预定等级)、静止区域和/或边缘区域。在一些实施例中,徽标区域检测块150可以将高灰度等级区域、静止区域和边缘区域中的两个或更多个叠置的区域检测为徽标区域LR。
在S320,外围区域设定块160可以设定与徽标区域LR相邻的外围区域PR。在示例中,如图5A中所示,徽标区域检测块150可以在显示面板110a中显示的图像中检测包括徽标的徽标区域LR。然后,外围区域设定块160可以设定围绕徽标区域LR的具有预定(例如,椭圆形)形状的外围区域PRa。在一个示例中,如图5B中所示,徽标区域检测块150可以在显示面板110b中显示的图像中检测包括徽标的徽标区域LR。然后,外围区域设定块160可以设定围绕徽标区域LR的具有预定(例如,大致矩形)形状的外围区域PRb。在一些实施例中,外围区域PR的尺寸和/或形状可以由主机处理器或用户选择、设定或改变。
在S330,校正增益确定块170可以计算徽标区域LR的第一平均灰度等级。校正增益确定块170可以例如通过计算针对徽标区域LR的输入图像数据IDAT的灰度等级的平均值来计算徽标区域LR的第一平均灰度等级。
在S340,校正增益确定块170可以计算外围区域PR的第二平均灰度等级。例如,校正增益确定块170可以通过计算针对外围区域PR的输入图像数据IDAT的灰度等级的平均值来计算外围区域PR的第二平均灰度等级。
在S350,校正增益确定块170可以通过将外围区域PR的第二平均灰度等级除以徽标区域LR的第一平均灰度等级来计算亮度比(外围区域PR的亮度与徽标区域LR的亮度的亮度比)。例如,校正增益确定块170可以使用等式:LUM_RATIO=AVG_PERI/AVG_LOGO来计算外围区域PR的亮度与徽标区域LR的亮度的亮度比,其中,LUM_RATIO可以表示亮度比,AVG_PERI可以表示外围区域PR的第二平均灰度等级,AVG_LOGO可以表示徽标区域LR的第一平均灰度等级。
因为具有比外围区域PR的亮度高的亮度的区域可以被检测为徽标区域LR,所以亮度比(外围区域PR的亮度与徽标区域LR的亮度的亮度比)可以小于或等于1。此外,即使外围区域PR的第二平均灰度等级高于徽标区域LR的第一平均灰度等级,校正增益确定块170也可以将校正增益CGAIN确定为1。
因此,如图6中所示,亮度比LUM_RATIO可以具有大于或等于约0的最小比RATIO_MIN且小于或等于约1的最大比RATIO_MAX的值。在具有约0的最小比RATIO_MIN的亮度比LUM_RATIO的值被用于计算校正增益CGAIN的情况下,由于针对徽标区域LR和外围区域PR的所有校正图像数据CDAT具有0灰度等级,因此图像可能失真或模糊。为了防止这种失真,校正增益确定块170可以将校正增益CGAIN确定为大于或等于(预定或预设的)最小校正增益。
在S360,校正增益确定块170可以基于亮度比LUM_RATIO和最小校正增益来确定校正增益CGAIN。在这种情况下,校正增益CGAIN可以被确定为大于或等于最小校正增益且小于或等于1。在一些实施例中,校正增益确定块170可以使用以下等式计算校正增益CGAIN:CGAIN=LUM_RATIO*(1–GAIN_LIMIT)+GAIN_LIMIT,其中,CGAIN可以表示校正增益CGAIN,LUM_RATIO可以表示亮度比,GAIN_LIMIT可以表示最小校正增益。因此,如图7中所示,校正增益CGAIN可以具有大于或等于最小增益GAIN_MIN的值,并且可以基于最小校正增益GAIN_LIMIT和约1的最大增益GAIN_MAX或者可以在最小校正增益GAIN_LIMIT与约1的最大增益GAIN_MAX之间(包含最小校正增益GAIN_LIMIT和约1的最大增益GAIN_MAX)。
在S370,数据校正块180可以通过将针对徽标区域LR和外围区域PR的输入图像数据IDAT乘以校正增益CGAIN来生成校正图像数据CDAT。在图7的示例中,在校正增益CGAIN被确定为最小校正增益GAIN_LIMIT的情况下,表示0灰度等级至255灰度等级的输入图像数据IDAT可以通过乘以最小校正增益GAIN_LIMIT而被转换为表示0灰度等级0*GAIN_LIMIT至255灰度等级255*GAIN_LIMIT的校正图像数据CDAT。此外,校正图像数据CDAT的灰度等级(例如,0*GAIN_LIMIT至255*GAIN_LIMIT)可以与输入图像数据IDAT的灰度等级(例如,0至255)成比例(例如,线性地成比例)。
在S380,数据驱动器130可以基于校正图像数据CDAT来驱动显示面板110。关于徽标区域LR和外围区域PR,由于校正图像数据CDAT的灰度等级与输入图像数据IDAT的灰度等级相比减小,因此可以减少徽标区域LR中的像素PX的劣化,这又可以减少徽标区域LR中的余像效应。此外,由于校正图像数据CDAT的灰度等级与输入图像数据IDAT的灰度等级成比例(例如,线性地成比例),因此可以防止灰度条带现象。
图8是示出操作显示装置的方法的实施例的流程图。图9是用于描述多个外围子区域(外围区域可以被划分为多个外围子区域)和针对多个外围子区域的多个子区域权重的示例的图。除了外围区域PR的第二平均灰度等级可以被确定为多个外围子区域的加权平均灰度等级之外,图8的方法可以与图4的方法类似。
参照图1、图2和图8,在S410,徽标区域检测块150可以基于对输入图像数据IDAT的分析来检测包括徽标的徽标区域LR。
在S420,外围区域设定块160可以设定与徽标区域LR相邻的外围区域PR。
在S430,校正增益确定块170可以计算徽标区域LR的第一平均灰度等级。
在S442,校正增益确定块170可以将外围区域PR划分为多个外围子区域。例如,如图9中所示,校正增益确定块170可以将具有预定(例如,椭圆形)形状的外围区域PR划分为围绕徽标区域LR的多个外围子区域PSR1、PSR2、PSR3和PSR4,外围子区域中的每个可以具有预定(例如,环形)形状。在图9的示例中,多个外围子区域PSR1、PSR2、PSR3和PSR4可以包括但不限于靠近徽标区域LR的第一外围子区域PSR1、相比于第一外围子区域PSR1距徽标区域LR较远的第二外围子区域PSR2、相比于第二外围子区域PSR2距徽标区域LR较远的第三外围子区域PSR3以及距徽标区域LR最远的第四外围子区域PSR4。
在S444,校正增益确定块170可以基于随着距徽标区域LR的距离增大而减小的一个或更多个权重来计算多个外围子区域PSR1、PSR2、PSR3和PSR4的加权平均灰度等级。例如,如图9中所示,校正增益确定块170可以通过将约1的第一权重SR1_W应用于第一外围子区域PSR1的平均灰度等级,将约0.75的第二权重SR2_W应用于第二外围子区域PSR2的平均灰度等级,将约0.5的第三权重SR3_W应用于第三外围子区域PSR3的平均灰度等级,将约0.25的第四权重SR4_W应用于第四外围子区域PSR4的平均灰度等级来计算加权平均灰度等级。
在S450,校正增益确定块170可以通过将多个外围子区域PSR1、PSR2、PSR3和PSR4的加权平均灰度等级或外围区域PR的加权平均灰度等级除以徽标区域LR的第一平均灰度等级来计算亮度比(外围区域PR的加权亮度与徽标区域LR的亮度的亮度比)。
在S460,校正增益确定块170可以将校正增益CGAIN确定为大于或等于最小校正增益且小于或等于1。校正增益确定块170可以基于亮度比和最小校正增益来确定该范围内的校正增益CGAIN。由于可以将相对高的第一权重SR1_W应用于第一外围子区域PSR1(靠近徽标区域LR的第一外围子区域PSR1),并且可以将相对低的第四权重SR4_W应用于第四外围子区域PSR4(距徽标区域LR较远的第四外围子区域PSR4),因此校正增益CGAIN可以对距徽标较近的区域处的外围图像具有更深刻的影响。
在S470,数据校正块180可以通过将针对徽标区域LR和外围区域PR的输入图像数据IDAT乘以校正增益CGAIN来生成校正图像数据CDAT。
在S480,数据驱动器130可以基于校正图像数据CDAT来驱动显示面板110。
因此,在根据实施例的操作显示装置100的方法中,可以减少徽标区域LR中的劣化和余像效应。此外,可以防止在徽标区域LR和外围区域PR中发生灰度条带现象。
图10是示出操作显示装置的方法的实施例的流程图。图11是用于描述外围区域可以被划分为的多个外围子区域以及针对多个外围子区域中的各个外围子区域的多个子区域校正增益的示例的图。图12是用于描述通过基于校正增益和多个子区域校正增益对输入图像数据进行校正而生成的校正图像数据的示例的图。
除了可以将随着距徽标区域LR的距离增大而逐渐增大的多个子区域校正增益应用于外围区域的多个外围子区域之外,图10的方法可以与图4的方法类似。
参照图1、图2和图10,该方法包括:在S510,徽标区域检测块150基于对图像数据IDAT的分析来检测包括徽标的徽标区域LR。
在S520,外围区域设定块160可以设定与徽标区域LR相邻的外围区域PR。
在S530,校正增益确定块170可以计算徽标区域LR的第一平均灰度等级。
在S540,校正增益确定块170可以计算外围区域PR的第二平均灰度等级。
在S550,校正增益确定块170可以通过将外围区域PR的第二平均灰度等级除以徽标区域LR的第一平均灰度等级来计算亮度比(外围区域PR的亮度与徽标区域LR的亮度的亮度比)。
在S560,校正增益确定块170可以将校正增益CGAIN确定为大于或等于最小校正增益且小于或等于1。校正增益确定块170可以基于亮度比和最小校正增益来确定在该范围内的校正增益CGAIN。
在S572,数据校正块180可以通过将针对徽标区域LR的输入图像数据IDAT乘以校正增益CGAIN来生成针对徽标区域LR的校正图像数据CDAT。
在S574,为了生成针对外围区域PR的校正图像数据CDAT,数据校正块180可以将外围区域PR划分为多个外围子区域。
在S576,数据校正块180可以确定针对多个外围子区域中的各个外围子区域的多个子区域校正增益,使得子区域校正增益大于校正增益CGAIN且小于1。
在S578,数据校正块180可以将针对多个外围子区域的输入图像数据IDAT分别乘以多个子区域校正增益。
例如,如图11中所示,数据校正块180可以将具有椭圆形形状的外围区域PR划分为围绕徽标区域LR的具有环形形状的多个外围子区域PSR1、PSR2、PSR3和PSR4。在图11的示例中,多个外围子区域PSR1、PSR2、PSR3和PSR4可以包括但不限于靠近徽标区域LR的第一外围子区域PSR1、相比于第一外围子区域PSR1距徽标区域LR较远的第二外围子区域PSR2、相比于第二外围子区域PSR2距徽标区域LR较远的第三外围子区域PSR3以及距徽标区域LR最远的第四外围子区域PSR4。
在一些实施例中,如图11和图12中所示,多个子区域校正增益SR1_CGAIN、SR2_CGAIN、SR3_CGAIN和SR4_CGAIN可以被确定为与多个外围子区域PSR1、PSR2、PSR3和PSR4相对于徽标区域LR的距离成比例(例如,线性地成比例)。例如,如图11中所示,在校正增益CGAIN被确定为约0.5的情况下,针对第一外围子区域PSR1的第一子区域校正增益SR1_CGAIN可以被确定为约0.6,针对第二外围子区域PSR2的第二子区域校正增益SR2_CGAIN可以被确定为约0.7,针对第三外围子区域PSR3的第三子区域校正增益SR3_CGAIN可以被确定为约0.8,针对第四外围子区域PSR4的第四子区域校正增益SR4_CGAIN可以被确定为约0.9。
在这种情况下,可以执行以下转换:表示0灰度等级至255灰度等级的输入图像数据IDAT可以如由图12中的曲线610所示地通过乘以与徽标区域LR有关的约0.5的校正增益CGAIN而被转换为表示0灰度等级0*CGAIN至255灰度等级255*CGAIN的校正图像数据CDAT,可以如由图12中的曲线630所示地通过乘以与第一外围子区域PSR1有关的约0.6的第一子区域校正增益SR1_CGAIN而被转换为表示0灰度等级0*CGAIN至255灰度等级255*SR1_CGAIN的校正图像数据CDAT,可以如由图12中的曲线650所示地通过乘以与第二外围子区域PSR2有关的约0.7的第二子区域校正增益SR2_CGAIN而被转换为表示0灰度等级0*CGAIN至255灰度等级255*SR2_CGAIN的校正图像数据CDAT,可以如由图12中的曲线670所示地通过乘以与第三外围子区域PSR3有关的约0.8的第三子区域校正增益SR3_CGAIN而被转换为表示0灰度等级0*CGAIN至255灰度等级255*SR3_CGAIN的校正图像数据CDAT,可以如由图12中的曲线690所示地通过乘以与第四外围子区域PSR4有关的约0.9的第四子区域校正增益SR4_CGAIN而被转换为表示0灰度等级0*CGAIN至255灰度等级255*SR4_CGAIN的校正图像数据CDAT。
在S580,数据驱动器130可以基于校正图像数据CDAT来驱动显示面板110。由于针对靠近徽标区域LR的第一外围子区域PSR1的第一子区域校正增益SR1_CGAIN接近校正增益CGAIN,针对远离徽标区域LR的第四外围子区域PSR4的第四子区域校正增益SR4_CGAIN接近1,因此对第四外围子区域PSR4(其远离徽标区域LR)而言校正图像数据CDAT相对于输入图像数据IDAT的减小量可以小于对第一外围子区域PSR1(其靠近徽标区域LR)而言校正图像数据CDAT相对于输入图像数据IDAT的减小量。因此,可以减小外围区域PR与外围区域PR外部(或围绕外围区域PR)的区域之间的亮度差。此外,可以减少徽标区域LR中的劣化和余像,并且可以防止徽标区域LR和外围区域PR中的灰度条带现象。
图13是示出操作显示装置的方法的实施例的流程图。除了外围区域PR的第二平均灰度等级可以被确定为多个外围子区域的加权平均灰度等级之外,图13的方法可以与图4的方法类似。此外,可以将多个子区域校正增益(随着距徽标区域LR的距离增大而逐渐增大的多个子区域校正增益)应用于多个外围子区域。
参照图1、图2和图13,该方法包括:在S710,徽标区域检测块150通过分析输入图像数据IDAT来检测包括徽标的徽标区域LR。
在S720,外围区域设定块160可以设定与徽标区域LR相邻的外围区域PR。
在S730,校正增益确定块170可以计算徽标区域LR的第一平均灰度等级。
在S742,校正增益确定块170可以将外围区域PR划分为多个外围子区域。
在S744,校正增益确定块170可以用随着多个外围子区域距徽标区域LR的距离增大而减小的权重来计算多个外围子区域的加权平均灰度等级。
在S750,校正增益确定块170可以通过将多个外围子区域的加权平均灰度等级除以徽标区域LR的第一平均灰度等级来计算亮度比(外围区域PR的加权亮度与徽标区域LR的亮度的亮度比)。
在S760,校正增益确定块170可以将校正增益CGAIN确定为大于或等于最小校正增益且小于或等于1。可以基于亮度比和最小校正增益来确定校正增益CGAIN。由于相对高的权重被应用于距徽标区域LR较近的外围子区域,相对低的权重被应用于距徽标区域LR较远的外围子区域,所以校正增益CGAIN可以对靠近徽标的外围图像产生更明显的影响。
在S772,数据校正块180可以通过将针对徽标区域LR的输入图像数据IDAT乘以校正增益CGAIN来生成针对徽标区域LR的校正图像数据CDAT。
在S776,为了生成外围区域PR的校正图像数据CDAT,数据校正块180可以将外围区域PR划分为多个外围子区域(例如,与由校正增益确定块170确定的多个外围子区域基本上相同的多个外围子区域),并且可以确定针对多个外围子区域的多个子区域校正增益,并且多个子区域校正增益大于校正增益CGAIN且小于1。
在S778,数据校正块180可以将针对多个外围子区域的输入图像数据IDAT分别乘以多个子区域校正增益。
在S780,数据驱动器130可以基于校正图像数据CDAT来驱动显示面板110。由于针对靠近徽标区域LR的外围子区域的子区域校正增益接近校正增益CGAIN,针对远离徽标区域LR的外围子区域的子区域校正增益接近1,因此对远离徽标区域LR的外围子区域而言校正图像数据CDAT相对于输入图像数据IDAT的减小量可以小于对靠近徽标区域LR的外围子区域而言校正图像数据CDAT相对于输入图像数据IDAT的减小量。因此,可以减小外围区域PR与外围区域PR外部(或围绕外围区域PR)的区域之间的亮度差。此外,可以减少徽标区域LR中的劣化和余像效应,并且可以防止徽标区域LR和外围区域PR中的灰度条带现象。
图14是示出电子装置1100的实施例的框图,电子装置1100可以包括处理器1110、存储器装置1120、存储装置1130、输入/输出(I/O)装置1140、电源1150和显示装置1160。电子装置1100还可以包括用于与视频卡、声卡、存储卡、通用串行总线(USB)装置和/或其他装置通信的多个端口。
处理器1110可以执行各种计算功能或任务。处理器1110可以是例如应用处理器(AP)、微处理器或中央处理单元(CPU)。例如,处理器1110可以经由地址总线、控制总线、数据总线等结合到一个或更多个其他组件。在一些实施例中,处理器1110可以结合到扩展总线(例如,外围组件互连(PCI)总线)。
存储器装置1120可以存储用于电子装置1100的操作的数据,并且可以包括至少一个非易失性存储器装置(诸如可擦除可编程只读存储器(EPROM)装置、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)装置、闪存装置、相变随机存取存储器(PRAM)装置、电阻随机存取存储器(RRAM)装置、纳米浮栅存储器(NFGM)装置、聚合物随机存取存储器(PoRAM)装置、磁随机存取存储器(MRAM)装置、铁电随机存取存储器(FRAM)装置等)和/或至少一个易失性存储器装置(诸如动态随机存取存储器(DRAM)装置、静态随机存取存储器(SRAM)装置和移动动态随机存取存储器(移动DRAM)装置)。
存储装置1130可以是固态驱动器(SSD)装置、硬盘驱动器(HDD)装置、CD-ROM装置或另一类型的存储装置。I/O装置1140可以是诸如键盘、小键盘、鼠标、触摸屏等的输入装置以及诸如打印机、扬声器等的输出装置。电源1150可以为电子装置1100的操作供电。显示装置1160可以通过总线或其他通信链路结合到其他组件。
在显示装置1160中,可以检测徽标区域,可以基于徽标区域的第一平均灰度等级和与徽标区域相邻的外围区域的第二平均灰度等级来确定校正增益,可以通过基于校正增益对输入图像数据进行校正来生成校正图像数据,并且可以基于校正图像数据来驱动显示面板。因此,可以减少徽标区域中的劣化和余像效应。此外,可以防止徽标区域和外围区域中的灰度条带现象。
根据一个或更多个实施例的发明构思可以应用于包括显示装置1160的任何类型的电子装置1100。示例包括电视(TV)、数字TV、3D TV、智能电话、可穿戴电子装置、平板计算机、移动电话、个人计算机(PC)、家用电器、膝上型计算机、个人数字助理(PDA)、便携式多媒体播放器(PMP)、数字相机、音乐播放器、便携式游戏机、导航装置等。
在此描述的方法、过程和/或操作可以通过将由计算机、处理器、控制器或其他信号处理装置执行的代码或指令来执行。计算机、处理器、控制器或其他信号处理装置可以是在此所述的计算机、处理器、控制器或其他信号处理装置或除了在此所述的元件之外的一种。因为详细描述了形成方法(或计算机、处理器、控制器或其他信号处理装置的操作)的基础的算法,所以用于实现方法实施例的操作的代码或指令可以将计算机、处理器、控制器或其他信号处理装置变换为用于执行在此的方法的专用处理器。
此外,另一实施例可以包括用于存储上述代码或指令的计算机可读介质(例如,非暂时性计算机可读介质)。计算机可读介质可以是可以可移除地或固定地结合到计算机、处理器、控制器或其他信号处理装置的易失性或非易失性存储器或其他存储装置,所述计算机、处理器、控制器或其他信号处理装置将执行代码或指令,所述代码或指令用于执行在此的方法实施例或设备实施例的操作。
在此公开的实施例的控制器、处理器、装置、块、模块、单元、多路复用器、逻辑、接口、解码器、驱动器、生成器以及其他信号生成和信号处理特征可以例如以可以包括硬件、软件或两者的非暂时性逻辑实现。当至少部分地以硬件实现时,控制器、处理器、装置、块、模块、单元、多路复用器、逻辑、接口、解码器、驱动器、生成器以及其他信号生成和信号处理特征可以是例如各种集成电路中的任何一种,所述集成电路包括但不限于专用集成电路、现场可编程门阵列、逻辑门的组合、芯片上系统、微处理器或者其他类型的处理或控制电路。
当至少部分地以软件实现时,控制器、处理器、装置、块、模块、单元、多路复用器、逻辑、接口、解码器、驱动器、生成器以及其他信号生成和信号处理特征可以包括例如用于存储代码或指令的存储器或其他存储装置,所述代码或指令将例如由计算机、处理器、微处理器、控制器或其他信号处理装置执行。计算机、处理器、微处理器、控制器或其他信号处理装置可以是在此所述的计算机、处理器、微处理器、控制器或其他信号处理装置或除了在此所述的元件之外的一种。因为详细描述了形成方法(或计算机、处理器、微处理器、控制器或其他信号处理装置的操作)的基础的算法,所以用于实现方法实施例的操作的代码或指令可以将计算机、处理器、控制器或其他信号处理装置变换为用于执行在此描述的方法的专用处理器。
前述内容是实施例的说明,而不应被解释为实施例的限制。尽管已经描述了一些实施例,但是本领域技术人员将容易理解的是,在实质上不脱离本发明构思的新颖教导和优点的情况下,实施例中的许多修改是可能的。因此,所有这样的修改旨在包括在如权利要求中限定的本发明构思的范围内。因此,将理解的是,前述内容是各种实施例的说明,而不应被解释为限于所公开的具体实施例,并且对所公开的实施例的修改以及其他实施例旨在包括在所附权利要求的范围内。
Claims (10)
1.一种显示装置,所述显示装置包括:
显示面板,包括多个像素;
控制器,被配置为接收包括表示徽标的数据的图像数据,检测所述图像数据中的包括所述徽标的徽标区域,基于所述徽标区域的第一平均灰度等级和与所述徽标区域相邻的外围区域的第二平均灰度等级来确定校正增益,并且通过基于所述校正增益对所述图像数据进行校正来生成校正图像数据;以及
数据驱动器,被配置为基于所述校正图像数据向所述多个像素提供数据信号。
2.根据权利要求1所述的显示装置,其中,所述控制器被配置为基于所述外围区域的所述第二平均灰度等级与所述徽标区域的所述第一平均灰度等级的商来计算所述校正增益。
3.根据权利要求1所述的显示装置,其中:
所述控制器被配置为基于所述图像数据与所述校正增益的乘积来生成所述校正图像数据,并且
所述校正图像数据中的一个或更多个灰度等级与所述图像数据中的一个或更多个灰度等级线性地成比例。
4.根据权利要求1所述的显示装置,其中,所述控制器包括:
检测器,被配置为检测由所述图像数据表示的图像中的所述徽标区域;
设定逻辑,被配置为设定与所述徽标区域相邻的所述外围区域;
增益逻辑,被配置为基于所述徽标区域的所述第一平均灰度等级和所述外围区域的所述第二平均灰度等级来确定所述校正增益;以及
数据校正器,被配置为基于所述校正增益来对针对所述徽标区域和所述外围区域的所述图像数据进行校正。
5.根据权利要求4所述的显示装置,其中,所述检测器被配置为:
检测由所述图像数据表示的所述图像中的高灰度等级区域、静止区域和边缘区域中的至少两个;以及
将所述徽标区域检测为其中所述高灰度等级区域、所述静止区域和所述边缘区域中的所述至少两个叠置的区域,其中,所述高灰度等级区域是具有预定等级以上的灰度等级像素值的区域。
6.根据权利要求4所述的显示装置,其中:
所述设定逻辑被配置为设定围绕所述徽标区域的区域,并且
围绕所述徽标区域的所述区域具有矩形形状或椭圆形形状并且被设定为所述外围区域。
7.根据权利要求4所述的显示装置,其中,所述增益逻辑被配置为:
计算所述徽标区域的所述第一平均灰度等级;
计算所述外围区域的所述第二平均灰度等级;
计算所述外围区域的亮度与所述徽标区域的亮度的亮度比,所述亮度比以所述第二平均灰度等级与所述第一平均灰度等级的商为基础;并且
基于所述亮度比和预定校正增益来确定所述校正增益,所述校正增益大于或等于所述预定校正增益且小于或等于1。
8.根据权利要求4所述的显示装置,其中,所述增益逻辑被配置为:
基于等式(1)计算亮度比,所述亮度比是所述外围区域的亮度比所述徽标区域的亮度,
LUM_RATIO=AVG_PERI/AVG_LOGO(1),并且
基于等式(2)计算所述校正增益,
CGAIN=LUM_RATIO*(1–GAIN_LIMIT)+GAIN_LIMIT(2)
其中,LUM_RATIO表示所述亮度比,AVG_PERI表示所述外围区域的所述第二平均灰度等级,AVG_LOGO表示所述徽标区域的所述第一平均灰度等级,CGAIN表示所述校正增益,GAIN_LIMIT表示预定校正增益。
9.根据权利要求4所述的显示装置,其中,所述增益逻辑被配置为:
计算所述徽标区域的所述第一平均灰度等级;
将所述外围区域划分为多个外围子区域;
基于随着所述多个外围子区域相对于所述徽标区域的距离增大而减小的一个或更多个权重,计算所述多个外围子区域的加权平均灰度等级作为所述外围区域的所述第二平均灰度等级;
计算所述外围区域的加权亮度与所述徽标区域的亮度的亮度比,所述亮度比以所述加权平均灰度等级与所述第一平均灰度等级的商为基础;并且
基于所述亮度比和预定校正增益来确定所述校正增益,所述校正增益大于或等于所述预定校正增益且小于或等于1。
10.一种操作显示装置的方法,所述方法包括:
检测图像数据中的包括徽标的徽标区域;
基于所述徽标区域的第一平均灰度等级和与所述徽标区域相邻的外围区域的第二平均灰度等级来确定校正增益;
通过基于所述校正增益对所述图像数据进行校正来生成校正图像数据;以及
基于所述校正图像数据来驱动显示面板。
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