CN114624008B - 拖影测试方法、装置及系统、计算机设备和可读存储介质 - Google Patents

拖影测试方法、装置及系统、计算机设备和可读存储介质 Download PDF

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CN114624008B CN202210223173.4A CN202210223173A CN114624008B CN 114624008 B CN114624008 B CN 114624008B CN 202210223173 A CN202210223173 A CN 202210223173A CN 114624008 B CN114624008 B CN 114624008B
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Abstract

本申请实施例涉及一种拖影测试方法、装置及系统、计算机设备和可读存储介质方法,所述拖影测试方法,包括:控制待测显示屏交替显示第一灰阶画面和第二灰阶画面,所述第一灰阶画面的灰阶小于所述第二灰阶画面的灰阶;当所述待测显示屏的类型为主动发光型时,获取第一次显示所述第二灰阶画面时的第一色度测试数据,并获取第n次显示所述第二灰阶画面时的第二色度测试数据,其中,所述n为大于或等于2的整数,所述第二色度测试数据与所述第二灰阶画面对应的目标色度数据之间的差值小于阈值;根据所述第一色度测试数据和所述第二色度测试数据获取所述待测显示屏的色度拖影数据。

Description

拖影测试方法、装置及系统、计算机设备和可读存储介质
技术领域
本申请实施例涉及显示技术领域,特别是涉及一种拖影测试方法、装置及系统、计算机设备和可读存储介质。
背景技术
随着显示技术的发展,有源矩阵有机发光二极管(Active Matrix/Organic LightEmitting Diode,AMOLED)面板逐渐成为手机行业的主流显示屏。但是,由于AMOLDE显示屏是主动式发光,其拖影的成因和现象与液晶显示器(Liquid Crystal Display,LCD)有很大区别。现有的拖影测试方法是根据LCD的拖影成因制定的,无法准确评估AMOLED等主动式发光显示屏的拖影情况。
发明内容
基于此,有必要针对上述技术问题,提供一种能够准确评估主动式发光显示屏的拖影情况的拖影测试方法、装置及系统、计算机设备和可读存储介质方法。
第一方面,本申请提供了一种拖影测试方法,包括:
控制待测显示屏交替显示第一灰阶画面和第二灰阶画面,所述第一灰阶画面的灰阶小于所述第二灰阶画面的灰阶;
当所述待测显示屏的类型为主动发光型时,获取第一次显示所述第二灰阶画面时的第一色度测试数据,并获取第n次显示所述第二灰阶画面时的第二色度测试数据,其中,所述n为大于或等于2的整数,所述第二色度测试数据与所述第二灰阶画面对应的目标色度数据之间的差值小于阈值;
根据所述第一色度测试数据和所述第二色度测试数据获取所述待测显示屏的色度拖影数据。
第二方面,本申请提供了一种拖影测试装置,包括:
画面控制模块,用于控制待测显示屏交替显示第一灰阶画面和第二灰阶画面,所述第一灰阶画面的灰阶小于所述第二灰阶画面的灰阶;
数据获取模块,用于当所述待测显示屏的类型为主动发光型时,获取第一次显示所述第二灰阶画面时的第一色度测试数据,并获取第n次显示所述第二灰阶画面时的第二色度测试数据,其中,所述n为大于或等于2的整数,所述第二色度测试数据与所述第二灰阶画面对应的目标色度数据之间的差值小于阈值;
拖影分析模块,用于根据所述第一色度测试数据和所述第二色度测试数据获取所述待测显示屏的色度拖影数据。
第三方面,本申请提供了一种计算机设备,包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现上述的方法的步骤。
第四方面,本申请提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现上述的方法的步骤。
第五方面,本申请提供了一种拖影测试系统,包括:
待测显示屏;
亮度采集设备,用于采集并输出所述待测显示屏的亮度测试数据;
拖影测试装置,分别与所述待测显示屏、所述亮度采集设备连接,用于控制所述待测显示屏交替显示第一灰阶画面和第二灰阶画面,所述第一灰阶画面的灰阶小于所述第二灰阶画面的灰阶;当所述待测显示屏的类型为主动发光型时,获取第一次显示所述第二灰阶画面时的第一色度测试数据,并获取第n次显示所述第二灰阶画面时的第二色度测试数据,其中,所述n为大于或等于2的整数,所述第二色度测试数据与所述第二灰阶画面对应的目标色度数据之间的差值小于阈值;根据所述第一色度测试数据和所述第二色度测试数据获取所述待测显示屏的色度拖影数据。
上述拖影测试方法,能够根据待测显示屏的类型选择对应的检测方式以获取所需的数据。而且,当待测显示屏的类型为主动发光型时,根据第一色度测试数据和第二色度测试数据,可以获取待测显示屏的色度拖影数据,从而可以准确地反映出拖影现象对待测显示屏的显示颜色的影响。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例或相关技术中的技术方案,下面将对实施例或相关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申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,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为一实施例的拖影测试方法的流程图之一;
图2为一实施例的待测显示屏的测试数据曲线之一;
图3为主动发光型显示屏的亮度测试数据图;
图4为一实施例的拖影测试方法的流程图之二;
图5为液晶型显示屏的亮度测试数据图;
图6为一实施例的待测显示屏的测试数据曲线之二;
图7为一实施例的拖影测试装置的结构框图;
图8为一实施例的计算机设备的内部结构图。
具体实施方式
为了使本申请的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本申请进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本申请,并不用于限定本申请。
可以理解,本申请所使用的术语“第一”、“第二”等可在本文中用于描述各种元件,但这些元件不受这些术语限制。这些术语仅用于将第一个元件与另一个元件区分。举例来说,在不脱离本申请的范围的情况下,可以将第一灰阶画面称为第二灰阶画面,且类似地,可将第二灰阶画面称为第一灰阶画面。第一灰阶画面和第二灰阶画面两者都是灰阶画面,但其不是同一灰阶画面。
此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。在本申请的描述中,“多个”的含义是至少两个,例如两个,三个等,除非另有明确具体的限定。在本申请的描述中,“若干”的含义是至少一个,例如一个,两个等,除非另有明确具体的限定。
图1为一实施例的拖影测试方法的流程图之一,参考图1,在其中一个实施例中,拖影测试方法包括步骤102至106。
步骤102,控制待测显示屏交替显示第一灰阶画面和第二灰阶画面,所述第一灰阶画面的灰阶小于所述第二灰阶画面的灰阶。
其中,灰阶画面是指待测显示屏中各个像素均显示同一灰阶的画面。待测显示屏交替显示第一灰阶画面和第二灰阶画面是指,以第一灰阶画面、第二灰阶画面、第一灰阶画面、第二灰阶画面…的顺序依次进行显示。在测试过程中,处理器输出与灰阶画面对应的控制信号,以控制待测显示屏显示对应的灰阶画面。也即,当灰阶画面的灰阶不同时,处理器输出不同的控制信号,例如可以输出不同电压的控制信号。
可选地,第一灰阶画面可以为黑画面,即0灰阶画面。第二灰阶画面可以为白画面,具体的灰阶数需要根据显示屏能够支持的灰阶数确定,例如可以为255灰阶、511灰阶、1023灰阶等。可以理解的是,在主动发光型显示屏中,拖影现象通常是由薄膜晶体管(Thin FilmTransistor,TFT)的迟滞效应造成的。其中,初始画面的灰阶与目标画面的灰阶之间的差异性会影响TFT的迟滞效应,相应地,由黑画面和白画面切换时的拖影现象最为严重。因此,通过获取黑画面与白画面切换时的拖影情况,就可以较大程度上地获悉待测显示屏的整体情况。换句话说,若待测显示屏进行黑画面和白画面切换时的拖影情况能够满足要求,则其他灰阶画面进行切换时的拖影情况也通常都能够满足要求。因此,若选择黑画面作为第一灰阶画面,白画面作为第二灰阶画面,既可以获得准确的测试结果,又可以减少测试画面的数量,从而提高测试速度。
步骤104,当所述待测显示屏的类型为主动发光型时,获取第一次显示所述第二灰阶画面时的第一色度测试数据,并获取第n次显示所述第二灰阶画面时的第二色度测试数据。
其中,主动发光型显示屏可以是但不局限于有源矩阵有机发光二极管(ActiveMatrix/Organic Light Emitting Diode,AMOLED)显示屏、量子点发光二极管(QuantumDots Light Emitting Diode,QLED)显示屏、micro-LED显示屏等。其中,所述n为大于或等于2的整数,所述第二色度测试数据与所述第二灰阶画面对应的目标色度数据之间的差值小于阈值。其中,目标色度数据是指显示屏在显示第二灰阶画面时应当呈现的色度水平,也即,第二灰阶画面与目标色度数据之间具有预设的一一对应关系。但可以理解的是,显示屏通常无法完全精准地呈现需要的色彩,因此,实际的第二色度测试数据会与目标色度数据之间存在一定的差异性。但是,只要二者之间的差值小于阈值,即可以认定实际显示的画面已达到需要的稳定状态。
可选地,可以通过色彩分析仪获取色度测试数据。色彩分析仪的采样率可以为3KHz及以上,以准确获取色度的变化情况。色彩分析仪例如可以为CA410等。具体地,在进行测试时,可以将色彩分析仪放置于显示屏上方的中心位置,并通过探头保护罩直接接触显示屏,以防止漏光问题。以CA410为例,可以选择XYZ色坐标系进行测试,并在待测显示屏进行第一灰阶画面和第二灰阶画面的交替显示时,获取待测显示屏的实时色度数据,从而生成并输出对应的波形曲线。进一步地,基于波形曲线,即可通过特定的数据分析方法获取第一色度测试数据和第二色度测试数据。
步骤106,根据所述第一色度测试数据和所述第二色度测试数据获取所述待测显示屏的色度拖影数据。
可以理解的是,第一色度测试数据和第二色度测试数据之间的差异越小,说明显示屏的响应速度越快,相应地,拖影现象越轻微。第一色度测试数据和第二色度测试数据之间的差异越大,说明显示屏的响应速度越慢,相应地,拖影现象越严重。因此,可以通过第一色度测试数据和所述第二色度测试数据之间的差异性,获取色度拖影数据,从而实现对待测显示屏的拖影测试。需要说明的是,可以通过差值、比值等任一方式呈现第一色度测试数据和所述第二色度测试数据之间的差异性,本实施例不做限定。
在本实施例中,能够根据待测显示屏的类型选择对应的检测方式以获取所需的数据。而且,当待测显示屏的类型为主动发光型时,根据第一色度测试数据和第二色度测试数据,可以获取待测显示屏的色度拖影数据,从而可以准确地反映出拖影现象对待测显示屏的显示颜色的影响。而且,相比相关技术中的拖影测试方法,本方案的拖影计算方法不涉及需要临时设定的参数,可以很好的集成到测量设备中,并自动输出测量结果,从而实现拖影的自动化测量。
在其中一个实施例中,控制待测显示屏交替显示第一灰阶画面和第二灰阶画面,包括:控制所述待测显示屏交替显示第一时长的所述第一灰阶画面和第二时长的所述第二灰阶画面。其中,所述待测显示屏的一帧时长为所述第一时长与所述第二时长之和的整数倍。具体地,可以控制待测显示屏在一帧时间内显示多次第一灰阶画面和多次第二灰阶画面。示例性地,以60Hz的待测显示设备为例,一帧时间为16.67ms,可以控制待测显示屏在一帧时间内显示三次第一灰阶画面和三次第二灰阶画面,即,在16.67ms内交替显示第一灰阶画面、第二灰阶画面、第一灰阶画面、第二灰阶画面、第一灰阶画面、第二灰阶画面。其中,一帧时长内能够显示的灰阶画面的数量上限由待测显示屏决定,且能够向下兼容。例如,若待测显示屏一帧时长内能够显示最多六个灰阶画面,则根据实际需求,可以在一帧时长内显示六个灰阶画面,也可以只显示两个灰阶画面,本实施例不做限定。
在其中一个实施例中,所述第一灰阶画面和第二灰阶画面的总显示时长为m帧时长,m为大于或等于2的整数。所述获取第一次显示所述第二灰阶画面时的第一色度测试数据,并获取第n次显示所述第二灰阶画面时的第二色度测试数据,包括:获取第一帧时长内显示的各所述第二灰阶画面时的色度测试数据的平均值作为所述第一色度测试数据,并获取第m帧时长内显示的各所述第二灰阶画面时的色度测试数据的平均值作为所述第二色度测试数据。
具体地,图2为一实施例的待测显示屏的测试数据曲线之一,参考图2,在本实施例中,色彩分析仪通过测试分别获得X、Y、Z的具体数值。其中,图2示出的三条曲线中最下侧的曲线为X数据曲线,中间的曲线为Y数据曲线,最上侧的曲线为Z数据曲线。本实施例的总显示时长为3帧时长,其中各帧时长内分别交替显示六个灰阶画面,即,第一灰阶画面、第二灰阶画面、第一灰阶画面、第二灰阶画面、第一灰阶画面、第二灰阶画面。其中,在第一帧时长内,第一次显示第二灰阶画面时的测试数据分别为(Xa,Ya,Za),第二次显示第二灰阶画面时的测试数据分别为(Xb,Yb,Zb),第三次显示第二灰阶画面时的测试数据分别为(Xc,Yc,Zc)。在第三帧时长内,第一次显示第二灰阶画面时的测试数据分别为(XA,YA,ZA),第二次显示第二灰阶画面时的测试数据分别为(XB,YB,ZB),第三次显示第二灰阶画面时的测试数据分别为(XC,YC,ZC)。基于以上测试数据,就可以获取作为所述第一色度测试数据(X1,Y1,Z1),并获取/>作为所述第二色度测试数据(X2,Y2,Z2)。在本实施例中,通过获取同一帧内多个数据的平均值,可以有效提升色度测试数据的准确性和可靠性。
在其中一个实施例中,所述控制所述待测显示屏连续显示多帧相同的测试画面集前,还包括:获取所述待测显示屏的拖影程度等级;根据所述拖影程度等级确定所述第一灰阶画面和所述第二灰阶画面的总显示时长。具体地,可以通过预测试的方式获取拖影程度等级。其中,拖影程度等级例如可以包括1级拖影、2级拖影、3级拖影等。拖影程度等级越小,说明待测显示屏的拖影现象越轻微,则可以设置较短的总显示时长,以提高色度拖影的检测效率。拖影程度等级越大,说明待测显示屏的拖影现象越严重,则可以设置较长的总显示时长,以确定待测显示屏的显示画面能够达到稳定的目标色度数据。
进一步地,图3为主动发光型显示屏的亮度测试数据图,参考图3,由白画面切换至黑画面时,亮度无法瞬间达到全黑亮度。若在显示屏尚未达到全黑亮度时,重新切换至白画面,即相当于减小了初始画面的灰阶与目标画面的灰阶之间的差异性,显示屏就能更快达到白画面对应的目标亮度。因此,显示屏的刷新率也会影响拖尾现象的程度。因此,在一些实施例中,可以根据所述拖影程度等级和显示屏的刷新率,共同确定所述第一灰阶画面和所述第二灰阶画面的总显示时长,从而提高总显示时长的准确性。
在其中一个实施例中,根据所述第一色度测试数据和所述第二色度测试数据获取所述待测显示屏的色度拖影数据,包括:将XYZ色坐标系中的所述第一色度测试数据和所述第二色度测试数据转换至uv色坐标系;根据uv色坐标系中的所述第一色度测试数据和所述第二色度测试数据获取所述待测显示屏的色度拖影数据。
具体地,可以根据公式获取uv色坐标系中的所述第一色度测试数据和所述第二色度测试数据。
其中,uv色坐标系中的所述第一色度测试数据为(u1’,v1’),uv色坐标系中的所述第二色度测试数据为(u2’,v2’)。可以理解的是,人眼对颜色的感知并不是均匀的,例如,人眼对红色和绿色的敏感度是不同的。因此,可以通过数学方法将XYZ坐标系扩展至更加均匀的uv坐标系中,从而贴合人眼的视觉感受,提高色度拖尾的分析准确性。
在其中一个实施例中,根据以下公式获取所述待测显示屏的色度拖影数据MEB_JNCD。
进一步地,可以将色度拖影数据MEB_JNCD与色度拖影阈值进行比较,以确定待测显示屏的色度拖影是否在可接受范围内。其中,色度拖影阈值例如可以为4。需要说明的是,上述色度拖影阈值的具体取值仅用于示例性说明,并可以根据对待测显示屏的质量需求进行适应性调节。
在其中一个实施例中,当所述待测显示屏的类型为主动发光型时,所述拖影测试方法还包括:获取第一次显示所述第二灰阶画面时的第一亮度测试数据,并获取第n次显示所述第二灰阶画面时的第二亮度测试数据;根据所述第一亮度测试数据和所述第二亮度测试数据获取所述待测显示屏的亮度拖影数据。具体地,参考图3,当显示屏由黑画面切换至白画面时,若显示屏的响应速度不足,显示亮度在第一帧就无法达到白画面的目标显示亮度,也即,在用户看来就是产生了亮度“拖影”现象。因此,通过获取亮度拖影数据,可以准确地评估待测显示屏的亮度拖影情况。
在其中一个实施例中,根据以下公式获取所述待测显示屏的亮度拖影数据MEB_LR。
其中,Y1为所述第一亮度测试数据,Y2为所述第二色度测试数据。进一步地,可以将亮度拖影数据MEB_LR与亮度拖影阈值进行比较,以确定待测显示屏的亮度拖影是否在可接受范围内。其中,亮度拖影阈值例如可以为80%。需要说明的是,上述亮度拖影阈值的具体取值仅用于示例性说明,并可以根据对待测显示屏的质量需求进行适应性调节。
图4为一实施例的拖影测试方法的流程图之二,在其中一个实施例中,拖影测试方法包括步骤402至406。其中,步骤402可参考图1实施例的步骤102实施,此处不再赘述。
步骤402,控制待测显示屏交替显示第一灰阶画面和第二灰阶画面。
步骤404,当所述待测显示屏的类型为液晶型时,获取由所述第一灰阶画面切换至所述第二灰阶画面的过程中的第三亮度测试数据。
其中,第三亮度测试数据包括由第一灰阶画面切换至所述第二灰阶画面的过程中的一系列数据。上述一系列数据至少包括显示第一灰阶画面时的至少部分数据、显示第二灰阶画面且达到稳定状态后的至少部分数据以及切换过程中的多个数据。可以理解的是,液晶型显示屏的拖尾现象通常是由液晶的偏转速度不足引发的。因此,液晶型显示屏通常只存在亮度拖影情况,而不存在色度拖影情况。而且,参考图5,在60Hz、90Hz、120Hz、144Hz等任意刷新率下,亮度数据的变化曲线的重合率较高。也即,液晶型待测显示屏的刷新率对亮度拖影情况的影响较小。因此,与测试主动发光型的待测显示屏不同的是,在测试液晶型的待测显示屏时,也不需要根据刷新率对测试过程进行调整。
步骤406,根据所述第三亮度测试数据获取所述待测显示屏的亮度拖影数据。
其中,可以根据以下公式获取液晶型待测显示屏的亮度拖影数据MEB_LR。
其中,参考图6,TA为所述待测显示屏的测试亮度开始增大的时刻,TB为所述待测显示屏的测试亮度达到所述第二灰阶画面对应的目标亮度的90%的时刻,Yc为所述待测显示屏显示所述第二灰阶画面达到稳定状态时的测试亮度。相较于相关技术中以TB和TA评价液晶型待测显示屏的方式,本实施例通过积分和平均处理的过程,可以基于整个亮度上升时段内的数据进行计算和分析,从而获取更加准确的亮度拖影数据。
应该理解的是,虽然各流程图中的各个步骤按照箭头的指示依次显示,但是这些步骤并不是必然按照箭头指示的顺序依次执行。除非本文中有明确的说明,这些步骤的执行并没有严格的顺序限制,这些步骤可以以其它的顺序执行。而且,各流程图中的至少一部分步骤可以包括多个子步骤或者多个阶段,这些子步骤或者阶段并不必然是在同一时刻执行完成,而是可以在不同的时刻执行,这些子步骤或者阶段的执行顺序也不必然是依次进行,而是可以与其它步骤或者其它步骤的子步骤或者阶段的至少一部分轮流或者交替地执行。
本申请实施例还提供了一种拖影测试装置,图7为一实施例的拖影测试装置的结构框图,参考图7,拖影测试装置包括画面控制模块702、数据获取模块704和拖影分析模块706。
其中,画面控制模块702用于控制待测显示屏交替显示第一灰阶画面和第二灰阶画面,所述第一灰阶画面的灰阶小于所述第二灰阶画面的灰阶。数据获取模块704用于当所述待测显示屏的类型为主动发光型时,获取第一次显示所述第二灰阶画面时的第一色度测试数据,并获取第n次显示所述第二灰阶画面时的第二色度测试数据,其中,所述n为大于或等于2的整数,所述第二色度测试数据与所述第二灰阶画面对应的目标色度数据之间的差值小于阈值。拖影分析模块706用于根据所述第一色度测试数据和所述第二色度测试数据获取所述待测显示屏的色度拖影数据。
上述拖影测试装置中各个模块的划分仅用于举例说明,在其他实施例中,可将拖影测试装置按照需要划分为不同的模块,以完成上述拖影测试装置的全部或部分功能。关于拖影测试装置的具体限定可以参见上文中对于拖影测试方法的限定,在此不再赘述。上述拖影测试装置中的各个模块可全部或部分通过软件、硬件及其组合来实现。上述各模块可以硬件形式内嵌于或独立于计算机设备中的处理器中,也可以以软件形式存储于计算机设备中的存储器中,以便于处理器调用执行以上各个模块对应的操作。
本申请实施例还提供了一种拖影测试系统,包括待测显示屏、亮度采集模块和上述拖影测试装置。其中,亮度采集设备用于采集并输出所述待测显示屏的亮度测试数据,例如可以为前述的色彩分析仪。拖影测试装置分别与所述待测显示屏、所述亮度采集设备连接,用于控制所述待测显示屏交替显示第一灰阶画面和第二灰阶画面,所述第一灰阶画面的灰阶小于所述第二灰阶画面的灰阶;当所述待测显示屏的类型为主动发光型时,获取第一次显示所述第二灰阶画面时的第一色度测试数据,并获取第n次显示所述第二灰阶画面时的第二色度测试数据,其中,所述n为大于或等于2的整数,所述第二色度测试数据与所述第二灰阶画面对应的目标色度数据之间的差值小于阈值;根据所述第一色度测试数据和所述第二色度测试数据获取所述待测显示屏的色度拖影数据。在本实施例中,拖影测试装置能够根据待测显示屏的类型选择对应的检测方式以获取所需的数据。而且,当待测显示屏的类型为主动发光型时,根据第一色度测试数据和第二色度测试数据,可以获取待测显示屏的色度拖影数据,从而可以准确地反映出拖影现象对待测显示屏的显示颜色的影响。
在一个实施例中,提供了一种计算机设备,该计算机设备可以是终端,其内部结构图可以如图8所示。该计算机设备包括通过系统总线连接的处理器、存储器、通信接口、显示屏和输入装置。其中,该计算机设备的处理器用于提供计算和控制能力。该计算机设备的存储器包括非易失性存储介质、内存储器。该非易失性存储介质存储有操作系统和计算机程序。该内存储器为非易失性存储介质中的操作系统和计算机程序的运行提供环境。该计算机设备的通信接口用于与外部的终端进行有线或无线方式的通信,无线方式可通过WIFI、移动蜂窝网络、NFC(近场通信)或其他技术实现。该计算机程序被处理器执行时以实现一种拖影测试方法。该计算机设备的显示屏可以是液晶显示屏或者电子墨水显示屏,该计算机设备的输入装置可以是显示屏上覆盖的触摸层,也可以是计算机设备外壳上设置的按键、轨迹球或触控板,还可以是外接的键盘、触控板或鼠标等。
本领域技术人员可以理解,图8中示出的结构,仅仅是与本申请方案相关的部分结构的框图,并不构成对本申请方案所应用于其上的计算机设备的限定,具体的计算机设备可以包括比图中所示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者具有不同的部件布置。
在一个实施例中,提供了一种计算机设备,包括存储器和处理器,存储器中存储有计算机程序,该处理器执行计算机程序时实现上述各方法实施例中的步骤。
在一个实施例中,提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,计算机程序被处理器执行时实现上述各方法实施例中的步骤。
在一个实施例中,提供了一种计算机程序产品,包括计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现上述各方法实施例中的步骤。
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,所述的计算机程序可存储于一非易失性计算机可读取存储介质中,该计算机程序在执行时,可包括如上述各方法的实施例的流程。其中,本申请所提供的各实施例中所使用的对存储器、数据库或其它介质的任何引用,均可包括非易失性和易失性存储器中的至少一种。非易失性存储器可包括只读存储器(Read-OnlyMemory,ROM)、磁带、软盘、闪存、光存储器、高密度嵌入式非易失性存储器、阻变存储器(ReRAM)、磁变存储器(Magnetoresistive Random Access Memory,MRAM)、铁电存储器(Ferroelectric Random Access Memory,FRAM)、相变存储器(Phase Change Memory,PCM)、石墨烯存储器等。易失性存储器可包括随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)或外部高速缓冲存储器等。作为说明而非局限,RAM可以是多种形式,比如静态随机存取存储器(Static Random Access Memory,SRAM)或动态随机存取存储器(Dynamic RandomAccess Memory,DRAM)等。本申请所提供的各实施例中所涉及的数据库可包括关系型数据库和非关系型数据库中至少一种。非关系型数据库可包括基于区块链的分布式数据库等,不限于此。本申请所提供的各实施例中所涉及的处理器可为通用处理器、中央处理器、图形处理器、数字信号处理器、可编程逻辑器、基于量子计算的数据处理逻辑器等,不限于此。
以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
以上所述实施例仅表达了本申请实施例的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本申请实施例构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本申请实施例的保护范围。因此,本申请实施例专利的保护范围应以所附权利要求为准。

Claims (14)

1.一种拖影测试方法,其特征在于,包括:
控制待测显示屏交替显示第一灰阶画面和第二灰阶画面,所述第一灰阶画面的灰阶小于所述第二灰阶画面的灰阶;
当所述待测显示屏的类型为主动发光型时,获取第一次显示所述第二灰阶画面时的第一色度测试数据,并获取第n次显示所述第二灰阶画面时的第二色度测试数据,其中,所述n为大于或等于2的整数,所述第二色度测试数据与所述第二灰阶画面对应的目标色度数据之间的差值小于阈值;
根据所述第一色度测试数据和所述第二色度测试数据获取所述待测显示屏的色度拖影数据。
2.根据权利要求1所述的拖影测试方法,其特征在于,控制待测显示屏交替显示第一灰阶画面和第二灰阶画面,包括:
控制所述待测显示屏交替显示第一时长的所述第一灰阶画面和第二时长的所述第二灰阶画面,所述待测显示屏的一帧时长为所述第一时长与所述第二时长之和的整数倍。
3.根据权利要求2所述的拖影测试方法,其特征在于,所述第一灰阶画面和第二灰阶画面的总显示时长为m帧时长,m为大于或等于2的整数;
所述获取第一次显示所述第二灰阶画面时的第一色度测试数据,并获取第n次显示所述第二灰阶画面时的第二色度测试数据,包括:
获取第一帧时长内显示的各所述第二灰阶画面时的色度测试数据的平均值作为所述第一色度测试数据,并获取第m帧时长内显示的各所述第二灰阶画面时的色度测试数据的平均值作为所述第二色度测试数据。
4.根据权利要求2所述的拖影测试方法,其特征在于,所述控制所述待测显示屏交替显示第一时长的所述第一灰阶画面和第二时长的所述第二灰阶画面前,还包括:
获取所述待测显示屏的拖影程度等级;
根据所述拖影程度等级确定所述第一灰阶画面和所述第二灰阶画面的总显示时长。
5.根据权利要求1所述的拖影测试方法,其特征在于,根据所述第一色度测试数据和所述第二色度测试数据获取所述待测显示屏的色度拖影数据,包括:
将XYZ色坐标系中的所述第一色度测试数据和所述第二色度测试数据转换至uv色坐标系;
根据uv色坐标系中的所述第一色度测试数据和所述第二色度测试数据获取所述待测显示屏的色度拖影数据。
6.根据权利要求5所述的拖影测试方法,其特征在于,根据以下公式获取所述待测显示屏的色度拖影数据:
其中,(u1’,v1’)为所述第一色度测试数据,(u2’,v2’)为所述第二色度测试数据。
7.根据权利要求1至6任一项所述的拖影测试方法,其特征在于,当所述待测显示屏的类型为主动发光型时,所述拖影测试方法还包括:
获取第一次显示所述第二灰阶画面时的第一亮度测试数据,并获取第n次显示所述第二灰阶画面时的第二亮度测试数据;
根据所述第一亮度测试数据和所述第二亮度测试数据获取所述待测显示屏的亮度拖影数据。
8.根据权利要求7所述的拖影测试方法,其特征在于,根据以下公式获取所述待测显示屏的亮度拖影数据:
其中,Y1为所述第一亮度测试数据,Y2为所述第二色度测试数据。
9.根据权利要求1所述的拖影测试方法,其特征在于,还包括:
当所述待测显示屏的类型为液晶型时,获取由所述第一灰阶画面切换至所述第二灰阶画面的过程中的第三亮度测试数据;
根据所述第三亮度测试数据获取所述待测显示屏的亮度拖影数据。
10.根据权利要求9所述的拖影测试方法,其特征在于,根据以下公式获取所述待测显示屏的亮度拖影数据:
其中,TA为所述待测显示屏的测试亮度开始增大的时刻,TB为所述待测显示屏的测试亮度达到所述第二灰阶画面对应的亮度的90%的时刻,Yc为所述待测显示屏显示所述第二灰阶画面达到稳定状态时的测试亮度。
11.一种拖影测试装置,其特征在于,包括:
画面控制模块,用于控制待测显示屏交替显示第一灰阶画面和第二灰阶画面,所述第一灰阶画面的灰阶小于所述第二灰阶画面的灰阶;
数据获取模块,用于当所述待测显示屏的类型为主动发光型时,获取第一次显示所述第二灰阶画面时的第一色度测试数据,并获取第n次显示所述第二灰阶画面时的第二色度测试数据,其中,所述n为大于或等于2的整数,所述第二色度测试数据与所述第二灰阶画面对应的目标色度数据之间的差值小于阈值;
拖影分析模块,用于根据所述第一色度测试数据和所述第二色度测试数据获取所述待测显示屏的色度拖影数据。
12.一种计算机设备,包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现权利要求1至10中任一项所述的方法的步骤。
13.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1至10中任一项所述的方法的步骤。
14.一种拖影测试系统,其特征在于,包括:
待测显示屏;
亮度采集设备,用于采集并输出所述待测显示屏的亮度测试数据;
拖影测试装置,分别与所述待测显示屏、所述亮度采集设备连接,用于控制所述待测显示屏交替显示第一灰阶画面和第二灰阶画面,所述第一灰阶画面的灰阶小于所述第二灰阶画面的灰阶;当所述待测显示屏的类型为主动发光型时,获取第一次显示所述第二灰阶画面时的第一色度测试数据,并获取第n次显示所述第二灰阶画面时的第二色度测试数据,其中,所述n为大于或等于2的整数,所述第二色度测试数据与所述第二灰阶画面对应的目标色度数据之间的差值小于阈值;根据所述第一色度测试数据和所述第二色度测试数据获取所述待测显示屏的色度拖影数据。
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