CN114175135A - 减少显示串扰的技术和实现该技术的系统 - Google Patents

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Abstract

包括在计算机存储介质上编码的计算机程序、用于在具有像素阵列的平板显示器上显示图像的方法、系统和装置。一种方法包括,接收包括每个像素的灰度值的图像数据;确定每个像素的灰度增量,其中灰度增量是可由第一扫描线寻址的给定像素的灰度值与可由在第一扫描线之前寻址的扫描线寻址的另一像素的灰度值之间的变化;确定第一扫描线的聚合灰度增量;将聚合灰度增量的幅度与对应于产生线串扰的数据信号的阈值进行比较;当聚合灰度增量的幅度等于或超过阈值时修改图像数据;以及使用修改后的图像数据将图像显示在平板显示器上。

Description

减少显示串扰的技术和实现该技术的系统
技术领域
本说明书一般涉及平板显示器和减少平板显示器中的串扰。
背景技术
电子设备可以包括在其上可以显示视觉图像的平板显示器。例如,计算设备的用户可以在观看视频或玩视频游戏的同时在平板显示器上查看视觉图像。
发明内容
在平板显示器中,当在垂直或列数据线中的像素之间发生突然的数据电压变化时,显示器上在水平邻近区域处的图像可能示出不需要的失真作为这种突然的电压变化的赝像。经常作为水平线观察到的不需要的图像失真被称作水平线串扰或线串扰。由于显示器中水平扫描或电源线与垂直数据线之间的寄生电容,通常发生线串扰。当突然的电压变化同时地影响更大数目的垂直数据线时,线串扰可能恶化或者变得更显而易见。随着显示分辨率和工作帧频率增加,线串扰也可能恶化。
能够通过柔化发生突然的数据电压变化处的图像图案边界来减少线串扰。柔化图像图案边界可以包括针对遍及图像图案的全部边界调整电压电平,所述全部边界潜在地包括不会引起可观察到的线串扰的一些边界。即使当具有同时突然的电压变化的数据线的数目太少而不引起可观察到的线串扰时,也可以应用柔化图像图案边界。因此,当图像图案的全部边界被柔化时,图像的清晰度可能降低。能够将清晰度的降低认为是柔化图像图案边界的赝像或副作用。
一种用于减少(例如,最小化)显示线串扰,同时避免图像清晰度损失的过程包括柔化仅包括具有同时突然的电压变化的许多数据线的图像图案边界。该过程包括使用算法来修改图像,该算法仅针对需要被柔化以便减少线串扰的图像的部分引入渐变。通过将渐变仅限于引起可观察到的线串扰的图像的部分,该过程对于大多数图像图案维持图像清晰度并且减少赝像的存在。
一般而言,本说明书中描述的主题的一个创新方面能够被体现在一种用于在平板显示器上显示图像的方法中,该平板显示器包括可经由多条扫描线和多条数据线电寻址的像素阵列,扫描线在扫描方向上被顺序地寻址。该方法可以包括:在用于平板显示器的显示驱动器模块处,接收用于在平板显示器上显示图像的图像数据,该图像数据包括每个像素的灰度值;根据灰度值来确定每个像素的灰度增量,其中,对于由扫描线的第一扫描线和数据线的第一数据线寻址的给定像素,灰度增量是给定像素的灰度值与另一像素的灰度值之间的变化,该另一像素可由第一数据线寻址并且由要在显示图像时在第一扫描线之前寻址的扫描线寻址;通过合计由第一扫描线寻址的每个像素的灰度增量来确定第一扫描线的聚合灰度增量;将第一扫描线的聚合灰度增量的幅度与阈值进行比较,该阈值对应于产生线串扰的数据信号;当聚合灰度增量的幅度等于或超过阈值时修改图像数据,使得第一扫描线的修改后的聚合灰度增量的幅度低于阈值,从而生成修改后的图像数据;以及使用修改后的图像数据在平板显示器上显示图像。
一般而言,本说明书中描述的主题的一个创新方面能够被体现在平板显示器中,该平板显示器包括可经由多条扫描线和多条数据线电寻址的像素阵列,以及与多条扫描线和多条数据线电通信的显示驱动器模块。该显示驱动器模块可以被编程为:接收用于在平板显示器上显示图像的图像数据,该图像数据包括每个像素的灰度值;根据灰度值来确定每个像素的灰度增量,其中,对于由扫描线的第一扫描线和数据线的第一数据线寻址的给定像素,灰度增量是给定像素的灰度值与另一像素的灰度值之间的变化,该另一像素可经由第一数据线寻址并且可经由要在显示图像时在第一扫描线之前寻址的扫描线寻址;通过合计可由第一扫描线寻址的每个像素的灰度增量来确定第一扫描线的聚合灰度增量;将第一扫描线的聚合灰度增量的幅度与阈值进行比较,该阈值对应于产生线串扰的数据信号;当聚合灰度增量的幅度等于或超过阈值时修改图像数据,使得第一扫描线的修改后的聚合灰度增量的幅度低于阈值,从而生成修改后的图像数据;以及将扫描信号顺序地施加到多条扫描线并且将数据信号施加到多条数据线以使用修改后的图像数据在平板显示器上显示图像。
前述和其他实施例可以各自可选地单独或组合的包括以下特征中的一个或多个。
在一些实施方式中,针对多条扫描线来确定聚合灰度增量的幅度,并且针对聚合灰度增量的幅度等于或超过阈值的多条扫描线中的每一条修改图像数据。
在一些实施方式中,另一像素可由与第一扫描线相邻的扫描线寻址。
在一些实施方式中,另一像素可由与第一扫描线分离一条或多条其他扫描线的扫描线寻址。
在一些实施方式中,阈值是针对平板显示器凭经验确定的。
在一些实施方式中,图像数据是通过增加或减小可由第一扫描线寻址的一个或多个像素的灰度值以减小第一扫描线的聚合灰度增量的幅度来修改的。
在一些实施方式中,针对可由第一扫描线寻址的一个或多个像素修改图像数据,每个像素具有符号与第一扫描线的聚合灰度增量相同的灰度增量。
在一些实施方式中,除非图像数据已针对可由第一扫描线寻址的至少一个其他相邻像素进行了修改,否则不针对可由第一扫描线寻址的一个或多个像素修改图像数据。
在一些实施方式中,灰度值是包括多个子像素的像素的子像素的值。
在一些实施方式中,灰度值是包括多个子像素的像素的多个子像素的值的总和。
在一些实施方式中,灰度增量是给定像素的灰度值的一个或多个最高有效位与另一像素的灰度值的一个或多个最高有效位之间的变化。
在一些实施方式中,灰度增量是给定像素的加权灰度值与另一像素的加权灰度值之间的变化。
在一些实施方式中,基于给定像素和另一像素的相应灰度值来确定给定像素和另一像素中的每一个的加权比;以及通过将给定像素和另一像素的灰度值乘以相应加权比来确定给定像素和另一像素中的每一个的加权灰度值。
在一些实施方式中,增加或减小一个或多个像素的灰度值包括增加或减小一个或多个像素的每个子像素的灰度值。
在一些实施方式中,显示器是有机发光二极管(OLED)显示器。
上述技术的实施方式包括方法、装置、系统和计算机程序产品。一种这样的计算机程序产品适当地体现在存储可由一个或多个处理器执行的指令的非暂时性机器可读介质中。指令被配置成使一个或多个处理器执行上述动作。
本说明书的主题的一个或多个实施例的细节在附图和以下描述中阐述。本主题的其他特征、方面和优点将从描述、附图和权利要求中变得显而易见。
附图说明
图1是示例显示系统的图。
图2是显示系统的示例像素的图。
图3是图示用于减少显示线串扰的示例过程的流程图。
图4图示用于平板显示器的图像像素阵列的示例灰度值网格。
图5图示具有修改后的灰度数据的平板显示器的图像像素阵列的示例灰度值网格。
图6图示使用图像数据和使用修改后的图像数据的示例数字和显示图像。
图7是可以被用于实现本文档中描述的系统和方法的计算设备作为客户端或作为服务器或多个服务器的框图。
不同附图中相同的附图标记和名称指示相同的元件。
具体实施方式
可能经历线串扰的示例平板显示器是有机发光二极管(OLED)显示器。OLED显示器包括像素阵列,每个像素包括OLED。OLED显示器由包括行驱动器和列驱动器的驱动电路驱动。行驱动器,例如扫描驱动器,通常选择显示器中的一行像素,而列驱动器,例如数据驱动器,向所选行中的像素电路提供数据电压。像素电路生成与数据电压相对应的电流,并且将该电流提供给像素的OLED,从而使得所选OLED能够根据图像数据发出光。可以在控制像素在显示器上显示图像时使用诸如水平扫描线和垂直数据线的信号线。
像素的光强度可以由灰度值来确定。在本公开中,示例像素光强度被表示为包括从0到255的整数的灰度值,从而表示示例8位灰度显示器。用于减少显示线串扰的过程也可以被应用于其他灰度值范围。例如,灰度值对于10位显示器来说范围可以是从0到1023,或者对于16位显示器来说范围可以是从0到65535。其他可能的灰度值范围可以包括从0到1的范围,其中小数值介于中间,以及从百分之0(%)到100%的范围。
对于在空间上合成颜色的全彩色显示器,每个像素可以包括多个颜色信道或子像素。在一些示例中,每个像素可以包括红色子像素、绿色子像素和蓝色子像素中的每一个。在一些示例中,每个像素可以包括青色子像素、品红色子像素和黄色子像素中的每一个。每个子像素的光强度可以用如上所述的灰度值(例如,对于8位显示器来说从0到255的整数)表示。
图1是示例显示系统100的图。显示系统100是OLED显示系统。显示系统100是用于电子设备115的显示系统。电子设备115可以是例如智能电话、电视屏幕或手持游戏机。
显示系统100包括像素阵列112,该像素阵列112包括多个像素,例如,像素130、135和140。像素是显示器上能够基于供应给像素的图像数据再现一种颜色的光的小单元元件。能够单独地对像素阵列112内的每个像素进行寻址以产生各种颜色的光强度。为了简单起见在图1中仅示出几个像素。在实践中,在像素阵列112中可以存在数百万个像素。更大数目的像素能够产生更高的图像分辨率。
像素阵列112中的每个像素可由水平或行扫描线以及垂直或列数据线寻址。例如,像素150可由扫描线118和数据线116寻址。针对每个图像数据帧顺序地对扫描线进行寻址。扫描方向确定扫描线被寻址的次序。在显示系统100中,扫描方向是从像素阵列112的顶部到底部。例如,顶部扫描线首先被寻址,接着是从顶部起的第二扫描线,接着是从顶部起的第三扫描线等。
显示系统100包括接收显示输入数据102的控制器106。控制器106可以包括图形控制器和定时控制器。控制器生成用于递送到显示器的信号的定时。控制器106将图像数据提供给扫描或行驱动器108和数据或列驱动器110。
行驱动器108和列驱动器110向像素提供表示图像数据的信号。行驱动器108和列驱动器110经由扫描线和数据线将信号提供给像素。为了将信号提供给像素,行驱动器108选择扫描线,并且列驱动器110将数据信号例如数据电压提供给可由所选扫描线寻址的像素,以根据图像数据点亮所选OLED。
像素阵列112中的每个像素包括有机发光二极管(OLED)120。OLED包括响应于电流而发出光的有机化合物的层。有机层被定位在两个电极(阳极和阴极)之间。每个OLED由对应的像素电路驱动,其中输入电压源114是电源。
像素阵列112中的每个像素包括存储电容器126、驱动薄膜晶体管(TFT)122、开关TFT 124和到OLED阴极128的连接。
在操作期间,开关TFT 124基于从扫描线接收到信号开始和停止对存储电容器126的充电。在寻址时间段期间,扫描线接通开关TFT124。开关TFT向驱动TFT 122和存储电容器126提供数据线电压。数据线电压基于像素的图像数据。
当驱动TFT 122通过开关TFT 124接收到数据线电压时,驱动TFT122基于所接收到的数据线电压向OLED 120提供指定电流,使得OLED 120根据电流发出光。光的强度或亮度取决于所施加的电流量。更高的电流产生更亮的光。因此,从OLED 120发出的光的强度基于对应于各个像素的图像数据的数据线电压。存储电容器126维持像素状态,使得像素在寻址时间段之后仍然被连续地照亮。
图2是显示系统的示例像素的图。例如,图2图示显示系统100的像素150的更详细视图。像素150可由水平扫描线118和垂直数据线116寻址。像素通过垂直电源线216和水平电源线218接收电力。
寄生电容可以在像素的电容组件之间产生。例如,寄生电容CP1可以在电源线216与数据线116之间产生。在另一示例中,寄生电容CP2可以在电源线218与数据线116之间产生。寄生电容CP3还可以在扫描线118与数据线116之间产生。寄生电容CP4可以在电源线218与驱动TFT 122的栅极之间产生,并且寄生电容CP5可以在扫描线118与驱动TFT 122的栅极之间产生。在另一示例中,寄生电容CP6可以在电源线216与OLED 120的阳极之间产生。
寄生电容,例如CP1至CP6,能够损害显示系统100中的像素的性能。例如,寄生电容能够干扰存储在存储电容器126上的电荷。该干扰可以在显示器上导致可见的赝像或异常。具体地,寄生电容能够引起线串扰。线串扰导致在显示器上在存在突然的数据电压变化的边界处示出不需要的线。参考图3描述用于减少线串扰的过程。
尽管图1和图2图示OLED显示器的示例组件,但是用于减少线串扰的过程可以被应用于包括像素阵列的任何平板显示器。例如,用于减少线串扰的过程可以被应用于发光二极管(LED)液晶显示器(LCD)和等离子体显示面板(PDP)。
图3是图示用于减少显示线串扰的示例过程300的流程图。简要地,过程300包括:接收包括显示器的每个像素的灰度值的图像数据(302);根据灰度值来确定每个像素的灰度增量,其中,对于可由第一扫描线和第一数据线寻址的给定像素,灰度增量是给定像素的灰度值与另一像素的灰度值之间的变化,该另一像素可由第一数据线寻址并且可由要在第一扫描线之前寻址的扫描线寻址(304);通过合计可由第一扫描线寻址的每个像素的灰度增量来确定第一扫描线的聚合灰度增量(306);将第一扫描线的聚合灰度增量的幅度与阈值进行比较(308);当聚合灰度增量的幅度等于或超过阈值时修改图像数据,使得第一扫描线的修改后的聚合灰度增量的幅度低于阈值,从而生成修改后的图像数据(310);以及使用修改后的图像数据来在显示器上显示图像(312)。
尽管在此示例中被称为“灰度”,但是过程300能够被用于像素的任何子像素的电压电平。例如,过程300能够被用于红色子像素、绿色子像素或蓝色子像素,或者用于青色子像素、品红色子像素或黄色子像素。每一个子像素的电压电平确定每种颜色的光强度。显示系统可以对像素的每个子像素成比例地应用任何图像数据修改。
过程300包括接收包括显示器的每个像素的灰度值的图像数据(302)。例如,可以在显示驱动器模块例如列驱动器110处接收图像数据。显示系统的显示驱动器模块可以接收用于在平板显示器上显示图像的图像数据。平板显示器可以包括可由多条扫描线和多条数据线电寻址的像素阵列,其中扫描线在扫描方向上被顺序地寻址,例如自顶部向底部。显示驱动器模块可以与多条扫描线或扫描驱动器电路和多条数据线电通信。每个像素的灰度值可以是例如对于8位灰度显示器来说介于0与255之间的值。在一些示例中,灰度值可以是对于12位显示器来说介于0与4095之间,或者对于16位显示器来说介于0与65535之间。在一些示例中,像素的灰度值是像素的多个子像素的值之和。每个像素的灰度值确定所发出的光的强度。例如,与100的灰度值相比,300的灰度值表示更大的光强度。
过程300包括根据灰度值来确定每个像素的灰度增量,其中,对于可由第一扫描线和第一数据线寻址的给定像素,灰度增量是给定像素的灰度值与另一像素的灰度值之间的变化,该另一像素可由第一数据线寻址并且可由要在第一扫描线之前寻址的扫描线寻址(304)。例如,可由第一扫描线和第一数据线寻址的给定像素可以是可由数据线134和扫描线132寻址的来自图1的像素130。另一像素可以是可由数据线134和扫描线136寻址的来自图1的像素135,其中当显示图像时扫描线136在扫描线132之前被寻址。在一些示例中,给定像素和另一像素可以由彼此相邻的扫描线寻址,例如,像素130和像素135。在一些示例中,给定像素和另一像素可由被一条或多条其他扫描线分离的扫描线寻址。例如,给定像素可以是像素130,而另一像素可以是像素138。像素130和像素138都可由数据线134寻址,但是被扫描线136分离。
显示系统确定给定像素与另一像素之间的灰度增量以确定显示器的同一列内的不同行中的两个像素之间的强度差。灰度增量是通过从给定像素的灰度值中减去另一像素的灰度值来确定的。例如,可以通过从像素130的灰度值中减去像素135的灰度值来确定像素130的灰度增量。灰度增量可以是负值、正值或零。显示系统能够针对像素内的每个子像素例如红色子像素、绿色子像素和蓝色子像素来重复灰度增量确定。
在一些示例中,能够通过对数字图像数据中的灰度级值的一部分进行计数来确定灰度增量。例如,仅数字灰度值的两个最高有效位(MSB)能够被用于灰度增量的计算以便减少需要的系统资源和处理时间。
在一些示例中,能够通过在计算中取决于相应灰度级的范围应用各种加权比来改变灰度增量的确定。例如,当给定像素的原始灰度级在0至11的范围内时,能够将灰度增量乘以二,而当给定像素的灰度级等于或大于12时,能够将灰度增量乘以一。
显示系统能够针对可由扫描线寻址的每个像素来重复灰度增量确定。例如,显示系统可以针对像素130、140和150来重复灰度增量确定,每个像素可由扫描线132寻址。
过程300包括通过合计可由第一扫描线寻址的每个像素的灰度增量来确定第一扫描线的聚合灰度增量(306)。例如,显示系统可以合计像素130、140和150的灰度增量以确定扫描线132的聚合灰度增量。聚合灰度增量可以是负值、正值或零。
过程300包括将第一扫描线的聚合灰度增量的幅度与阈值进行比较,该阈值对应于产生线串扰的数据信号(308)。聚合灰度增量的幅度是聚合灰度增量的绝对值。显示系统将聚合灰度增量的幅度与阈值进行比较。
阈值可以是使用经验方法确立的预编程值。例如,可以使用在制作显示器时执行的调谐过程来确立阈值。调谐过程可以包括将阈值调整到各种水平以确定用于减少线串扰的最佳阈值。
用于确立最佳阈值的示例过程包括使用参考图像。示例8位灰度显示器的参考图像可以具有灰度级为127的背景。参考图像可以包括灰度级为0的黑框,其中黑框的宽度跨显示有源区域的宽度的一部分延伸,例如显示有效区域的宽度的百分之33。黑框可以被定位在显示有源区域的中心或附近。
用于确立最佳阈值的过程能够包括对参考图像多次执行用于减少显示线串扰的过程300。在执行过程300的第一次迭代中,显示系统能够应用某个阈值并且评价所得的图像。具体地,显示系统能够通过将黑框的顶部和底部边缘区域附近的水平显示线串扰的亮度与预定亮度进行比较来评价所得的图像。然后,显示系统能够迭代地执行过程300,每次调整阈值,例如,通过增加或减小阈值。当黑框的顶部和底部边缘区域附近的水平线串扰与预定亮度相差某个百分比例如百分之一时,显示系统能够将最佳阈值确立为聚合灰度增量。
过程300包括当聚合灰度增量的幅度等于或超过阈值时修改图像数据,使得第一扫描线的修改后的聚合灰度增量的幅度低于阈值,从而生成修改后的图像数据(310)。对于每条扫描线,如果聚合灰度增量的幅度高于阈值,则显示系统通过对于扫描线应用柔化过程来修改图像数据。柔化过程能够包括调整突然的强度变化以在变化边界处引入或增加渐变。修改后的图像数据包括在扫描线之间产生较小的灰度增量的灰度值。由于附加准则,显示系统仅针对聚合灰度增量的幅度等于或超过阈值的可由扫描线寻址的像素来修改图像数据。例如,如果扫描线132的聚合灰度增量的幅度超过阈值,则显示系统可以修改像素130、140和/或150的图像数据。如果扫描线136的聚合灰度增量的幅度不超过阈值,则显示系统不修改像素135、145或155的图像数据。
在一些示例中,显示系统仅针对具有符号与所对应的扫描线的聚合灰度增量相同(即正或负)的灰度增量的像素来修改图像数据。例如,如果扫描线132的聚合灰度增量是正值,并且其幅度超过阈值,则显示系统可以修改具有正灰度增量的像素130、140或150中的任一个的图像数据。
在一些示例中,只有当可由扫描线寻址的一定数目的相邻像素满足图像数据修改的准则时,显示系统才修改图像数据。例如,显示系统可以被配置为使得只有当可由扫描线寻址的至少三个相邻像素满足图像数据修改的准则时,显示系统才修改图像数据。在此示例中,扫描线132的聚合灰度增量可以是正的并且具有超过阈值的幅度。像素140可以具有正灰度增量,因此满足图像数据修改的准则。然而,如果像素130或150中的任何一个不具有正灰度增量,则显示系统将不修改像素140的图像数据,因为满足准则的可由扫描线132寻址的相邻像素少于三个。
在一些示例中,显示系统基于聚合灰度增量的幅度使用预定义参数来修改图像数据。显示系统可以基于聚合灰度增量的幅度和/或聚合灰度增量的幅度超过阈值的量来应用各种算法。例如,显示系统可以在聚合灰度增量的幅度超过阈值10%时应用某种算法,而在聚合灰度增量的幅度超过阈值20%时应用另一算法。示例算法是将给定像素的灰度值减少50%。另一示例算法是将给定像素的灰度值增加作为给定像素的灰度增量的二分之一的反符号的值。作为修改图像数据的结果,第一扫描线的修改后的聚合灰度增量的幅度减小至阈值以下。
在一些示例中,显示系统能够在计算指定像素的聚合灰度增量时应用子像素(例如,红色、绿色和蓝色)的组合灰度级值,并且应用每个子像素的灰度级的相同修改比率。例如,如果显示系统应用将给定像素的灰度值减少50%的算法,则显示系统可以将红色子像素值、蓝色子像素值和绿色子像素值中的每一个减少50%。可以按比例调整子像素的强度,使得像素的颜色保持相同,但是被以更高或更低的强度或亮度显示。
该过程包括使用修改后的图像数据在显示器上显示图像(312)。与使用未修改的图像数据的图像相比,所显示的使用修改后的图像数据的图像包括柔化边界。通过将算法应用于指定像素,显示系统减少了显示面板中突然的电压变化,该电压变化增加边界处的渐变。因为显示系统仅将算法应用于满足指定准则的特定像素,所以柔化仅影响引起线串扰的突然边界,而不影响受影响扫描线内的附加像素。这减少了所显示的图像中在将算法应用于屏幕上的图像图案的所有边界情况下可能发生的赝像,同时显示系统减少显示中的线串扰。
图4图示用于平板显示器的图像像素阵列的示例灰度值网格。像素阵列包括由S=1至S=10表示的十行或十条扫描线。像素阵列包括由D=1至D=10表示的十列或十条数据线。每个像素可由扫描线和数据线寻址。
网格402示出像素阵列中的每个像素的灰度值。每个像素的灰度值能够由GSD表示,其中S是像素的可寻址扫描线,而D是像素的可寻址数据线。例如,可由扫描线3和数据线4寻址的像素的灰度值能够由G34表示。值GSD能够是从0到255的范围,其表示8位灰度显示器的灰度值。例如,如网格402所示,G34=230。网格402包括相邻像素之间突然的灰度值变化。例如,扫描线4和扫描线7与数据线2和数据线8之间的像素的区域具有0的灰度值。在该区域周围的像素各自具有230或更大的灰度值。因此,网格402示出了表示被图像的较亮区域围绕的图像的较暗区域的灰度值。
网格404示出每个像素的灰度增量。每个像素的灰度增量能够由ΔSD表示,其中S是像素的可寻址扫描线,而D是像素的可寻址数据线。例如,可由扫描线3和数据线4寻址的像素的灰度增量能够由Δ34表示。能够通过从每个像素灰度值中减去可由相同数据线寻址的在先像素的像素灰度值来确定值ΔSD,使得ΔSD能够由等式1确定。
ΔSD=GSD–G(S-1)D 等式1
例如,可由扫描线3和数据线4寻址的像素的灰度增量Δ34的计算被示出在等式2中。
Δ34=G34–G24=230–240=-10 等式2
因此,如网格404所示,Δ34=-10。每个像素的灰度增量可以是正值、负值或零。不能计算扫描线1中的像素的灰度增量,因为没有可由相同的数据线寻址的在先像素。因此,扫描线1中的像素的灰度增量在网格404中被示出为不适用(N/A)。在一些示例中,能够通过使用像素阵列的最后扫描线来计算扫描线1中的像素的灰度增量。例如,在网格404中,能够使用扫描线10作为扫描线1的在先扫描线来计算扫描线1中的像素的灰度增量。
网格406示出每条扫描线的聚合灰度增量。每条扫描线的聚合灰度增量能够由ΣS表示,其中S是扫描线。例如,扫描线3的聚合灰度增量能够由Σ3表示。能够通过合计每条扫描线中的每个像素的灰度增量来确定值ΣS,使得ΣS能够由等式3确定。
Figure BDA0003492626340000151
例如,扫描线3的聚合灰度增量Σ3的计算被示出在等式4中。
Figure BDA0003492626340000152
因此,如网格406所示,Σ3=-4。
为了确定要修改以便减少线串扰的图像数据,显示系统将每条扫描线的聚合灰度增量的幅度或绝对值与阈值T进行比较。阈值可以被凭经验地预先确定并且设置在最佳地减少线串扰的水平处。在图4中,阈值T=1500。因此,显示系统可以修改具有大于或等于1500的聚合灰度增量幅度的可由扫描线寻址的像素的图像数据。例如,扫描线3具有Σ3=-4的聚合灰度增量。扫描线3的聚合灰度增量的幅度由等式5给出。
3|=|-4|=4 等式5
由于4<1500,所以扫描线3的聚合灰度增量的幅度|Σ3|小于阈值T。因此,显示系统将不修改可由扫描线3寻址的像素的图像数据。
扫描线4具有Σ4=-1888的总灰度增量幅度。因此,扫描线4的聚合灰度增量的幅度是1888。由于1888≥1500,所以扫描线4的聚合灰度增量的幅度大于或等于阈值T。因此,根据任何附加准则,显示系统可以修改可由扫描线4寻址的像素的数据。如网格406所示,扫描线4和8的聚合灰度增量的幅度均超过阈值T,如粗体所指示的。
显示系统可能不修改可由扫描线4和8寻址的每个像素的图像数据。显示系统可以仅修改扫描线4和8中满足指定准则的每个像素。例如,准则可以是显示系统仅针对具有符号与聚合灰度增量相同的灰度增量的像素来修改图像数据。例如,扫描线4的聚合灰度增量的幅度1888大于或等于阈值T。聚合灰度增量-1888的符号是负的。因此,可以仅修改具有负灰度增量的可由扫描线4寻址的像素。根据任何附加准则,显示系统可以修改图像数据G42、G43、G44、G45、G46、G47、G48和G410,其中的每一个具有负灰度增量。显示系统将不修改图像数据G41或G49,其中的每一个具有正灰度增量。
在一些示例中,用于修改像素的图像数据的准则可以包括将被修改的相邻像素的数目。例如,准则可以是当所选像素不具有将被修改的可由同一扫描线寻址的至少两个相邻像素时,显示系统将不修改所选像素。例如,在网格404中,灰度增量Δ410是-254。同一扫描线内的相邻像素的灰度增量是Δ49=24。由于灰度增量Δ49是正值,而扫描线4的聚合灰度增量是负值,所以将不修改可由扫描线4和列9寻址的像素的图像数据。因此,可由扫描线4和扫描线10寻址的像素不具有将被修改的可由同一扫描线寻址的任何相邻像素。因此,显示系统将不修改图像数据G410
为了修改所选像素的图像数据,显示系统可以对所选像素的灰度值应用算法。在图4的示例中,显示系统应用将G42至G48的灰度值增加为每个像素的灰度增量的二分之一的反符号的值的算法。例如,灰度增量Δ42是230。因此,灰度增量Δ42的二分之一的反符号由等式6给出。
-1/2(Δ42)=-1/2(-230)=115 等式6
因此,显示系统通过将灰度值增加115来应用算法以修改图像数据G42。G42的修改后的图像数据由等式7给出,其中,G42的修改后的图像数据由G42*表示。
G42*=G42+(-1/2(Δ42))=0+115=115 等式7
类似地,显示系统可以修改图像数据G82至G88。例如,G82的修改后的图像数据由等式8给出,其中,G82的修改后的图像数据由G82*表示。
G82*=G82+(-1/2(Δ82))=254+(-1/2(254))=254+(-127)=127 等式8
图5图示了具有修改后的灰度数据的平板显示器的图像像素阵列的示例灰度值网格。图5中的像素阵列表示与图4中的像素阵列相同的平板显示器,从而显示修改后的图像数据。
网格502示出每个像素的修改后的灰度值。修改后的灰度值是显示系统如参考图3所描述的那样应用一个或多个算法来修改图像数据的结果。具体地,网格502中的灰度值是显示系统对所选像素应用由等式9给出的算法的结果。
GSD*=GSD+(-1/2(ΔSD)) 等式9
每个像素的灰度值能够由GSD*表示,其中,S是像素的可寻址扫描线,而D是像素的可寻址数据线。例如,可由扫描线3和数据线4寻址的像素的灰度值能够由G34*表示。值GSD*能够是从0到255的范围,从而表示8位显示器的灰度值。例如,如网格402所示,G34*=230。网格502示出了在由显示系统处理以减少线串扰之后的修改后的灰度值。因此,网格502中的某些像素灰度值与网格402中的相同像素的灰度值相比不同。与网格402相比在网格502中不同的灰度值由粗体指示。
网格504示出了每个像素的修改后的灰度增量。每个像素的修改后的灰度增量能够由ΔSD*表示,其中,S是像素的可寻址扫描线,而D是像素的可寻址数据线。例如,可由扫描线3和数据线4寻址的像素的修改后的灰度增量能够由Δ34*表示。能够通过从每个像素灰度值中减去可由同一数据线寻址的在先像素的像素灰度值来确定修改后的值ΔSD,使得ΔSD*能够由等式10确定。
ΔSD*=GSD*–G(S-1)D* 等式10
例如,可由扫描线3和数据线4寻址的像素的修改后的灰度增量Δ34*的计算被示出在等式11中。
Δ34*=G34*–G24*=230–240=-10 等式11
因此,如网格504所示,Δ34*=-10。
网格506表示每条扫描线的修改后的聚合灰度增量。每条扫描线的修改后的聚合灰度增量能够由ΣS*表示,其中,S是扫描线。例如,扫描线3的修改后的聚合灰度增量能够由Σ3*表示。能够通过合计每条扫描线中的每个像素的修改后的灰度增量来确定值ΣS*,使得ΣS*能够由等式12确定。
Figure BDA0003492626340000191
例如,扫描线3的聚合灰度增量Σ3*的计算被示出在等式13中。
Figure BDA0003492626340000192
因此,如网格506所示,Σ3*=-4。
扫描线4具有Σ4=-1045的修改后的聚合灰度增量幅度。扫描线4的修改后的聚合灰度增量的幅度因此是1045。由于1045<1500,所以扫描线4的修改后的聚合灰度增量的幅度小于阈值T。这表示与图3中的灰度值相比,扫描线4的所选数据线中的修改后的灰度值在值上更接近于扫描线3的相同数据线中的灰度值。即使扫描线4中的像素的所有图像数据都未被修改,扫描线4的修改后的聚合灰度增量的幅度也小于阈值T。例如,显示系统确实未修改图像数据G41、G49或G410
在网格506中,聚合灰度增量幅度均不超过阈值T。因此,显示系统已修改平板显示器的图像数据以增加在图像的边界处的灰度,同时减少线串扰。
图6图示了使用图像数据和使用修改后的图像数据的示例数字图像和显示图像。
数字图像602包括黑色区域610和白色区域612。白色区域612的灰度值各自具有高灰度级,例如,对于8位灰度图像来说是255。黑色区域610中的灰度值各自具有低灰度级,例如,零。数字图像602包括在图像的左半部分中的突然的灰度变化614。
显示图像604表示在平板显示器上显示的数字图像602。由于数据线与其他像素电路元件之间的寄生电容,平板显示器可以沿着突然的灰度变化614的像素行线示出不需要的水平线。例如,显示图像604包括在扫描线方向上跨整个图像延伸的不需要的线或线串扰616。
修改后的数字图像606表示在显示系统已修改图像数据以减少线串扰之后的数字图像602。修改后的数字图像602包括黑色区域618和白色区域620。修改后的数字图像602还包括替换突然的灰度变化614的渐变622。渐变622是具有像素的数字图像的区域,该像素各自具有的灰度值大于黑色区域618中的像素的灰度值但小于白色区域620中的像素的灰度值。渐变622是修改在突然的灰度变化614处的扫描线中的像素的图像数据的结果。例如,显示系统可能已通过应用减小所选像素的灰度值以创建渐变622的算法来修改了图像数据。显示系统确实不修改不包括突然的灰度变化614的数据线(即在显示器的右半部分中的数据线)的图像数据。
修改后的显示图像608表示在平板显示器上显示的数字图像606。修改后的显示图像608包括在修改后的数字图像606的渐变622的位置处的柔化线624。由于显示系统仅应用算法来修改包括突然的灰度变化614的数据线中的图像数据,所以修改后的显示图像608不包括线串扰616。因此,显示系统已通过引入渐变622柔化了突然的灰度变化,同时减少了线串扰。
本说明书中描述的主题和功能操作的实施例可以在数字电子电路中、在有形地体现的计算机软件或固件中、在计算机硬件中实现,包括本说明书中所公开的结构以及其结构等效形式或者是它们中的一个或多个的组合。本说明书中描述的主题的实施例可以被实现为一个或多个计算机程序,即在有形的非暂时性程序载体上编码以由数据处理装置实行或控制数据处理装置的操作的计算机程序指令的一个或多个模块。替代地或另外地,程序指令可以在人工生成的传播信号(例如,机器生成的电、光或电磁信号)上编码,所述人工生成的传播信号被生成以对信息进行编码从而传输到合适的接收器装置供数据处理装置实行。计算机存储介质可以是机器可读存储设备、机器可读存储衬底、随机或串行访问存储器设备或它们中的一个或多个的组合。
术语“数据处理装置”是指数据处理硬件,并且涵盖用于处理数据的各种各样的装置、设备和机器,例如包括可编程处理器、计算机或多个处理器或者计算机。装置还可以是或还包括专用逻辑电路,例如FPGA(现场可编程门阵列)或ASIC(专用集成电路)。除了硬件之外,装置还可以可选地包括创建用于计算机程序的实行环境的代码,例如构成处理器固件、协议栈、数据库管理系统、操作系统或它们中的一个或多个的组合的代码。
计算机程序,其也可以称为或描述为程序、软件、软件应用、模块、软件模块、脚本或代码,可以用任何形式的编程语言编写,该编程语言包括编译或解释性语言、声明性或程序性语言,并且计算机程序可以以任何形式进行部署,包括部署为独立程序或部署为模块、部件、子例程或适合于在计算环境中使用的其他单元。计算机程序可以但不必对应于文件系统中的文件。程序可以存储在文件的保持其他程序或数据的一部分(例如,存储在标记语言文档中的一个或多个脚本)中,存储在专用于所讨论的程序的单个文件中,或者存储在多个协调文件(例如,存储一个或多个模块、子程序或代码部分的文件)中。可以将计算机程序部署成在一个计算机或位于一个站点上或分布在多个站点上并且通过通信网络互连的多个计算机上实行。
本说明书中描述的过程和逻辑流可以通过一个或多个可编程计算机执行,所述一个或多个可编程计算机实行一个或多个计算机程序以通过对输入数据进行操作并生成输出来执行功能。过程和逻辑流也可以由专用逻辑电路(例如,FPGA(现场可编程门阵列)或ASIC(专用集成电路))执行,并且装置也可以被实现为专用逻辑电路。
例如,适合于实行计算机程序的计算机包括通用或专用微处理器或这两者,或任何其他种类的中央处理单元。通常,中央处理单元将从只读存储器或随机存取存储器或这两者接收指令和数据。计算机的基本元件是用于执行或实行指令的中央处理单元和用于存储指令和数据的一个或多个存储设备。通常,计算机还将包括或可操作地耦合以从用于存储数据的一个或多个大容量存储设备(例如,磁盘、磁光盘或光盘)接收数据或将数据传递到所述一个或多个大容量存储设备。然而,计算机不必具有这种设备。此外,计算机可以被嵌入另一设备,例如移动电话、智能电话、个人数字助理(PDA)、移动音频或视频播放器、游戏机、全球定位系统(GPS)接收器或便携式存储设备(例如,通用串行总线(USB)闪存驱动器),仅举几个例子。
适用于存储计算机程序指令和数据的计算机可读介质包括所有形式的非易失性存储器、介质和存储设备,包括例如:半导体存储设备,例如EPROM、EEPROM和闪速存储器设备;磁盘,例如内部硬盘或可移动磁盘;磁光盘;以及CD-ROM和DVD-ROM磁盘。处理器和存储器可以由专用逻辑电路补充或并入专用逻辑电路中。
为了提供与用户的交互,可以在计算机上实现本说明书中描述的主题的实施例,所述计算机具有:显示设备,例如,LCD(液晶显示器)、OLED(有机发光二极管)或者其它监视器,用于向用户显示信息;以及键盘和定点设备,例如鼠标或轨迹球,用户可以通过它们向计算机提供输入。其他类别的设备也可以用于提供与用户的交互;例如提供给用户的反馈可以是任何形式的感觉反馈,例如视觉反馈、听觉反馈或触觉反馈;并且可以以任何形式接收来自用户的输入,包括声学、语音或触觉输入。另外,计算机可以通过向由用户使用的设备发送文档以及从用户使用的设备接收文档来与用户进行交互;例如,通过响应于从用户的设备上的web浏览器接收到的请求而将网页发送到web浏览器。
本说明书中描述的主题的实施例可以在计算系统中实施,该计算系统包括后端组件(例如,作为数据服务器)、或者包括中间件组件(例如,应用服务器)、或者包括前端组件(例如,具有图形用户界面、Web浏览器的客户端计算机,用户可通过所述图形用户界面、Web浏览器与本说明书中描述的主题的实施方式进行交互)、或者包括一个或多个此类后端、中间件或前端组件的任意组合。系统的组件可以通过数字数据通信的任何形式或媒介(例如,通信网络)互连。通信网络的示例包括局域网(LAN)和广域网(WAN),例如,互联网。
计算系统可以包括客户端和服务器。客户端和服务器通常彼此远离,并且通常通过通信网络进行交互。客户端和服务器之间的关系是通过在各自计算机上运行并彼此具有客户端-服务器关系的计算机程序产生的。在一些实施例中,服务器向用户设备发送数据,例如,超文本标记语言(HTML)页面,例如,用于向与充当客户端的用户设备交互的用户显示数据并从该用户接收用户输入。可以在服务器处从用户设备接收在用户设备处生成的数据,例如,用户交互的结果。
图7是可以被用作客户端或服务器或多个服务器来实现本文档中描述的系统和方法的计算设备700、750的框图。计算设备700旨在表示各种形式的数字计算机,诸如膝上型计算机、台式机、工作站、个人数字助理、服务器、刀片服务器、大型机和其它适当的计算机。计算设备750旨在表示各种形式的移动设备,诸如个人数字助理、蜂窝电话、智能电话、智能电话、智能手表、头戴式设备和其它类似的计算设备。这里示出的组件、其连接和关系及其功能仅仅意在示例性的,而不意在限制本文档中描述和/或要求保护的实施方式。
计算设备700包括处理器702、存储器704、存储设备706、连接到存储器704和高速扩展端口710的高速接口708、以及连接到低速总线714和存储设备706的低速接口712。组件702、704、706、708、710和712中的每一个均使用各种总线来互连,并且可以被酌情安装在公共主板上或者以其它方式安装。处理器702可以处理在计算设备700内执行的指令,包括存储在存储器704中或者在存储设备706上以在外部输入/输出设备(诸如耦合到高速接口708的显示器716)上显示用于GUI的图形信息的指令。在其它实施方式中,可以酌情使用多个处理器和/或多个总线以及多个存储器和多种类型的存储器。另外,可以连接多个计算设备700,其中每个设备提供必要操作的部分(例如,作为服务器组、一组刀片服务器或多处理器系统)。
存储器704存储计算设备700内的信息。在一个实施方式中,存储器704是计算机可读介质。在一个实施方式中,存储器704是一个或多个易失性存储器单元。在另一实施方式中,存储器704是一个或多个非易失性存储器单元。
存储设备706能够为计算设备700提供大容量存储。在一个实施方式中,存储设备706可以是计算机可读介质。在各种不同的实施方式中,存储设备706可以是软盘设备、硬盘设备、光盘设备或磁带设备、闪存或其它类似的固态存储设备或设备的阵列,包括存储区域网络或其它配置中的设备。在一个实施方式中,计算机程序产品被有形地具体实现在信息载体中。计算机程序产品包含指令,当指令被执行时执行一种或多种方法,诸如上面描述的那些方法。信息载体是计算机或机器可读介质,诸如存储器704、存储设备706或处理器702上的存储器。
高速控制器708管理用于计算设备700的带宽密集操作,而低速控制器712管理较低带宽密集操作。职责的这种分配仅是示例性的。在一个实施方式中,高速控制器708耦合到存储器704、显示器716(例如,通过图形处理器或加速器),并且耦合到高速扩展端口710,该高速扩展端口710可以接受各种扩展卡(未示出)。在实施方式中,低速控制器712耦合到存储设备706和低速扩展端口714。可以包括各种通信端口(例如,USB、蓝牙、以太网、无线以太网)的低速扩展端口例如通过网络适配器耦合到一个或多个输入/输出设备,诸如键盘、定点设备、扫描器或诸如交换机或路由器的联网设备。
如图中所示,可以以许多不同的形式实现计算设备700。例如,它可以作为标准服务器720被实现,或者在一组此类服务器中实现多次。它还可以作为机架服务器系统724的一部分被实现。此外,它可以被实现在诸如膝上型计算机722的个人计算机中。可替选地,来自计算设备700的组件可以与诸如设备750的移动设备(未示出)中的其它组件组合。此类设备中的每一个均可以包含计算设备700、750中的一个或多个,并且整个系统可以由彼此通信的多个计算设备700、750组成。
计算设备750包括处理器752、存储器764、诸如显示器754的输入/输出设备、通信接口766和收发器768以及其它组件。设备750还可以被提供有存储设备,诸如微驱动器或其它设备,以提供附加存储。组件750、752、764、754、766和768中的每一个均使用各种总线来互连,并且若干组件可以被酌情安装在公共主板上或者以其它方式安装。
处理器752可以处理计算设备750内的用于执行的指令,包括存储在存储器764中的指令。处理器还可以包括单独的模拟和数字处理器。例如,处理器可以提供用于设备750的其它组件的协调,诸如对用户界面、由设备750运行的应用以及由设备750进行的无线通信的控制。
处理器752可以通过耦合到显示器754的控制接口758和显示器接口756来与用户进行通信。显示器754可以是例如TFT LCD显示器或OLED显示器或其它适当的显示技术。显示接口756可以包括用于驱动显示器754以向用户呈现图形和其它信息的适当的电路。控制接口758可以从用户接收命令并且对它们进行转换以用于提交给处理器752。此外,可以提供与处理器752通信的外部接口762,使得能够实现设备750与其它设备的近区域通信。外部接口762可以提供有线通信(例如,经由对接过程),或者无线通信(例如,经由蓝牙或者其它这样的技术)。
存储器764存储计算设备750内的信息。在一个实施方式中,存储器764是计算机可读介质。在一个实施方式中,存储器764是一个或多个易失性存储器单元。在另一实施方式中,存储器764是一个或多个非易失性存储器单元。扩展存储器774还可以通过扩展接口772来提供并连接到设备750,扩展接口772可以包括例如SIMM卡接口。这种扩展存储器774可以为设备750提供额外的存储空间,或者还可以为设备750存储应用或其它信息。具体地,扩展存储器774可以包括用于执行或者补充上述的过程的指令,并且还可以包括安全信息。因此,例如,扩展存储器774可以作为用于设备750的安全模块被提供,并且可以被编程有允许安全地使用设备750的指令。此外,可以经由SIMM卡提供安全应用以及附加信息,诸如以不可破解的方式将识别信息放置在SIMM卡上。
如在下面所讨论的,存储器可以包括例如闪存和/或MRAM存储器。在一个实施方式中,计算机程序产品被有形地具体实现在信息载体中。计算机程序产品包含指令,当指令被执行时执行一种或多种方法,诸如上述的那些方法。信息载体是计算机或机器可读介质,诸如存储器764、扩展存储器774或处理器752上的存储器。
设备750可以通过通信接口766以无线方式通信,该通信接口766必要时可以包括数字信号处理电路。通信接口766可以提供用于在各种模式或协议下通信,诸如GSM语音呼叫、SMS、EMS或MMS消息传送、CDMA、TDMA、PDC、WCDMA、CDMA2000或GPRS等。这种通信可以例如通过射频收发器768来发生。此外,短距离通信可以例如使用蓝牙、Wi-Fi或其它这种收发器(未示出)来发生。此外,GPS接收器模块770可以向设备750提供附加的无线数据,其可以由在设备750上运行的应用酌情使用。
设备750还可以使用音频编解码器760来可听地通信,音频编解码器760可以从用户接收口语信息并将它转换为可用的数字信息。音频编解码器760可以同样地为用户生成可听声音,诸如通过扬声器,例如在设备750的头戴式耳机中。这种声音可以包括来自语音电话呼叫的声音,可以包括录制声音(例如,语音消息、音乐文件等)并且还可以包括由在设备750上操作的应用所生成的声音。
如图中所示,可以以许多不同的形式实现计算设备750。例如,它可以作为蜂窝电话780被实现。它还可以作为智能电话782、个人数字助理或其它类似的移动设备的一部分被实现。
本文描述的系统和技术的各种实施方式可用数字电子电路、集成电路、专门地设计的ASIC(专用集成电路)、计算机硬件、固件、软件和/或其组合加以实现。这些各种实施方式可以包括在可编程系统上可执行和/或可解释的一个或多个计算机程序中的实施方式,该可编程系统包括至少一个可编程处理器,其可以是专用的或通用的,耦合以从存储系统、至少一个输入设备和至少一个输出设备接收数据和指令,以及向存储系统、至少一个输入设备和至少一个输出设备发送数据和指令。
这些计算机程序(也称为程序、软件、软件应用或代码)包括用于可编程处理器的机器指令,并且可以以高级过程和/或面向对象的编程语言和/或以汇编/机器语言实现。如本文所用,术语“机器可读介质”、“计算机可读介质”指代任何计算机程序产品、用于将机器指令和/或数据提供给可编程处理器的装置和/或设备(例如,磁盘、光盘、存储器、可编程逻辑设备(PLD)),包括接收机器指令作为机器可读信号的机器可读介质。术语“机器可读信号”指代用于向可编程处理器提供机器指令和/或数据的任何信号。
虽然本说明书包含许多具体的实施方式细节,但是这些不应被解释为对所要求保护事物的范围的限制,而是应被解释为对特定于特定实施方式的特征的描述。本说明书在单独实施例的上下文中描述的某些特征也可以在单个实施例中组合实施。相反,在单个实施例的上下文中描述的各种特征也可以在多个实施例中单独实施或者在任何合适的子组合中实施。此外,尽管特征可以在上文中被描述为在某些组合中起作用,并且甚至最初被如此要求保护,但是在一些情况下,来自所要求保护的组合的一个或多个特征能够从该组合中删除,并且所要求保护的组合可以针对子组合或子组合的变型。
类似地,虽然在附图中以特定次序描绘了操作,但是这不应该理解为要求以所示的特定次序或顺序次序执行这些操作,或者要求执行所有示出的操作,以实现期望的结果。在某些情况下,多任务和并行处理可能是有利的。此外,上述实施例中的各种系统模块和组件的分离不应该被理解为在所有实施例中都需要这种分离,并且应该理解,所描述的程序部件和系统通常能够被一起集成在单个软件产品中或者封装到多个软件产品中。
已经描述主题的特定实施例。其他实施例在所附权利要求的范围内。例如,权利要求中记载的动作可以以不同的顺序执行并且仍然实现期望的结果。作为一个示例,附图中描绘的过程不一定需要所示的特定顺序或连续顺序来实现期望的结果。在一些情况下,多任务和并行处理可能是有利的。

Claims (30)

1.一种用于在平板显示器上显示图像的方法,所述平板显示器包括可经由多条扫描线和多条数据线电寻址的像素阵列,所述扫描线在扫描方向上被顺序寻址,所述方法包括:
(i)在所述平板显示器的显示驱动器模块处,接收用于在所述平板显示器上显示所述图像的图像数据,所述图像数据包括每个像素的灰度值;
(ii)根据所述灰度值来确定每个像素的灰度增量,其中,对于可由所述扫描线中的第一扫描线和所述数据线中的第一数据线寻址的给定像素,所述灰度增量是所述给定像素的所述灰度值与另一像素的灰度值之间的变化,所述另一像素可由所述第一数据线寻址并且可由要在显示所述图像时在所述第一扫描线之前寻址的扫描线寻址;
(iii)通过合计可由所述第一扫描线寻址的每个像素的所述灰度增量来确定所述第一扫描线的聚合灰度增量;
(iv)将所述第一扫描线的所述聚合灰度增量的幅度与阈值进行比较,所述阈值对应于产生线串扰的数据信号;
(v)当所述聚合灰度增量的所述幅度等于或超过所述阈值时修改所述图像数据,使得所述第一扫描线的修改后的聚合灰度增量的幅度低于所述阈值,从而生成修改后的图像数据;以及
(vi)使用所述修改后的图像数据在所述平板显示器上显示所述图像。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,所述聚合灰度增量的所述幅度是针对多条扫描线来确定的,并且所述图像数据是针对所述聚合灰度增量的所述幅度等于或超过所述阈值的所述多条扫描线中的每一条来修改的。
3.根据权利要求1-2中的任一项所述的方法,其中,所述另一像素可由与所述第一扫描线相邻的扫描线寻址。
4.根据权利要求1-3中的任一项所述的方法,其中,所述另一像素可由与所述第一扫描线分离一条或多条其他扫描线的扫描线寻址。
5.根据权利要求1-4中的任一项所述的方法,其中,所述阈值是针对所述平板显示器凭经验确定的。
6.根据权利要求1-5中的任一项所述的方法,其中,所述图像数据是通过增加或减小可由所述第一扫描线寻址的一个或多个像素的所述灰度值以减少所述第一扫描线的所述聚合灰度增量的所述幅度来修改的。
7.根据权利要求6所述的方法,其中,所述图像数据是针对可由所述第一扫描线寻址的所述一个或多个像素来修改的,每个像素具有符号与所述第一扫描线的所述聚合灰度增量相同的灰度增量。
8.根据权利要求7所述的方法,其中,除非所述图像数据已针对可由所述第一扫描线寻址的至少一个其他相邻像素进行了修改,否则不针对可由所述第一扫描线寻址的所述一个或多个像素来修改所述图像数据。
9.根据权利要求1-8中的任一项所述的方法,其中,所述灰度值是包括多个子像素的像素的子像素的值。
10.根据权利要求1-9中的任一项所述的方法,其中,所述灰度值是包括多个子像素的像素的多个子像素的值的总和。
11.根据权利要求1-10中的任一项所述的方法,其中,所述灰度增量是所述给定像素的所述灰度值的一个或多个最高有效位与所述另一像素的所述灰度值的一个或多个最高有效位之间的变化。
12.根据权利要求1-11中的任一项所述的方法,其中,所述灰度增量是所述给定像素的加权灰度值与所述另一像素的加权灰度值之间的变化。
13.根据权利要求12所述的方法,进一步包括:
基于所述给定像素和所述另一像素的相应灰度值来确定所述给定像素和所述另一像素中的每一个的加权比;以及
通过将所述给定像素和所述另一像素的所述灰度值乘以相应加权比来确定所述给定像素和所述另一像素中的每一个的所述加权灰度值。
14.根据权利要求6所述的方法,其中,增加或减小所述一个或多个像素的所述灰度值包括增加或减小所述一个或多个像素的每个子像素的所述灰度值。
15.一种平板显示器,包括:
像素阵列,所述像素阵列可经由多条扫描线和多条数据线电寻址;以及
显示驱动器模块,所述显示驱动器模块与所述多条扫描线和所述多条数据线电通信,所述显示驱动器模块被编程为:
(i)接收用于在所述平板显示器上显示图像的图像数据,所述图像数据包括每个像素的灰度值;
(ii)根据所述灰度值来确定每个像素的灰度增量,其中,对于可由所述扫描线中的第一扫描线和所述数据线中的第一数据线寻址的给定像素,所述灰度增量是所述给定像素的所述灰度值与另一像素的灰度值之间的变化,所述另一像素可经由所述第一数据线寻址并且可经由要在显示所述图像时在所述第一扫描线之前寻址的扫描线寻址;
(iii)通过合计可由所述第一扫描线寻址的每个像素的所述灰度增量来确定所述第一扫描线的聚合灰度增量;
(iv)将所述第一扫描线的所述聚合灰度增量的幅度与阈值进行比较,所述阈值对应于产生线串扰的数据信号;
(v)当所述聚合灰度增量的所述幅度等于或超过所述阈值时修改所述图像数据,使得所述第一扫描线的修改后的聚合灰度增量的幅度低于所述阈值,从而生成修改后的图像数据;以及
(vi)将扫描信号顺序地施加到所述多条扫描线并且将数据信号施加到所述多条数据线以使用所述修改后的图像数据在所述平板显示器上显示所述图像。
16.根据权利要求15所述的平板显示器,其中,所述聚合灰度增量的所述幅度是针对多条扫描线来确定的,并且所述图像数据是针对所述聚合灰度增量的所述幅度等于或超过所述阈值的所述多条扫描线中的每一条来修改的。
17.根据权利要求15-16中的任一项所述的平板显示器,其中,所述另一像素可由与所述第一扫描线相邻的扫描线寻址。
18.根据权利要求15-17中的任一项所述的平板显示器,其中,所述另一像素可由与所述第一扫描线分离一条或多条其他扫描线的扫描线寻址。
19.根据权利要求15-18中的任一项所述的平板显示器,其中,所述阈值是针对所述平板显示器凭经验确定的。
20.根据权利要求15-19中的任一项所述的平板显示器,其中,所述图像数据是通过增加或减小可由所述第一扫描线寻址的一个或多个像素的所述灰度值以减少所述第一扫描线的所述聚合灰度增量的所述幅度来修改的。
21.根据权利要求20所述的平板显示器,其中,所述图像数据是针对可由所述第一扫描线寻址的所述一个或多个像素来修改的,每个像素具有符号与所述第一扫描线的所述聚合灰度增量相同的灰度增量。
22.根据权利要求21所述的平板显示器,其中,除非所述图像数据已针对可由所述第一扫描线寻址的至少一个其他相邻像素进行了修改,否则不针对可由所述第一扫描线寻址的所述一个或多个像素来修改所述图像数据。
23.根据权利要求15-22中的任一项所述的平板显示器,其中,所述灰度值是包括多个子像素的像素的子像素的值。
24.根据权利要求15-23中的任一项所述的平板显示器,其中,所述灰度值是包括多个子像素的像素的多个子像素的值的总和。
25.根据权利要求15-24中的任一项所述的平板显示器,其中,所述灰度增量是所述给定像素的所述灰度值的一个或多个最高有效位与所述另一像素的所述灰度值的一个或多个最高有效位之间的变化。
26.根据权利要求15-25中的任一项所述的平板显示器,其中,所述灰度增量是所述给定像素的加权灰度值与所述另一像素的加权灰度值之间的变化。
27.根据权利要求26所述的平板显示器,进一步包括:
基于所述给定像素和所述另一像素的相应灰度值来确定所述给定像素和所述另一像素中的每一个的加权比;以及
通过将所述给定像素和所述另一像素的所述灰度值乘以相应加权比来确定所述给定像素和所述另一像素中的每一个的所述加权灰度值。
28.根据权利要求20所述的平板显示器,其中,增加或减小所述一个或多个像素的所述灰度值包括增加或减小所述一个或多个像素的每个子像素的所述灰度值。
29.根据权利要求15-28中的任一项所述的平板显示器,其中,所述显示器是有机发光二极管(OLED)显示器。
30.一种包含指令的非暂时性计算机可读介质,所述指令当在与平板显示器通信的数据处理装置上执行时,使所述平板显示器显示图像,所述平板显示器包括可经由多条扫描线和多条数据线电寻址的像素阵列,所述扫描线在扫描方向上被顺序寻址,当执行时用于显示所述图像的方法包括:
(i)在所述平板显示器的显示驱动器模块处,接收用于在所述平板显示器上显示所述图像的图像数据,所述图像数据包括每个像素的灰度值;
(ii)根据所述灰度值来确定每个像素的灰度增量,其中,对于可由所述扫描线中的第一扫描线和所述数据线中的第一数据线寻址的给定像素,所述灰度增量是所述给定像素的所述灰度值与另一像素的灰度值之间的变化,所述另一像素可由所述第一数据线寻址并且可由要在显示所述图像时在所述第一扫描线之前寻址的扫描线寻址;
(iii)通过合计可由所述第一扫描线寻址的每个像素的所述灰度增量来确定所述第一扫描线的聚合灰度增量;
(iv)将所述第一扫描线的所述聚合灰度增量的幅度与阈值进行比较,所述阈值对应于产生线串扰的数据信号;
(v)当所述聚合灰度增量的所述幅度等于或超过所述阈值时修改所述图像数据,使得所述第一扫描线的修改后的聚合灰度增量的幅度低于所述阈值,从而生成修改后的图像数据;以及
(vi)使用所述修改后的图像数据在所述平板显示器上显示所述图像。
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GR01 Patent grant
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