CN114724513A - 一种amoledem调光亮度修正方法与装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种AMOLED EM调光段亮度修正方法,在EM duty最大时调试gamma0,获取各个绑点灰阶的电压;在不同的EMduty上,根据理论亮度矫正各个绑点灰阶的输入电压;根据矫正后的电压换算出对应gamma0上的灰阶,建立EMDuty_Gray的LUT;已知输入gammaK的灰阶G和EM duty,如果是EM调光方式,则将gammaK上的G换算得到gamma0上的G′;根据建立的EMduty_Gray LUT,查表并插值计算出在此EMduty上对应G′修正后的G″;输入G″到DGC模块查表计算得到对应灰阶的电压data,最终输出该data;如果不是EM调光方式,则直接输入G到DGC模块进行插值计算得到对应灰阶的电压data,最终输出该data。
Description
技术领域
本发明是关于一种面板显示方法,且特别是有关于一种AMOLEDEM调光亮度修正方法与装置。
背景技术
AMOLED(Active Matrix Organic Light Emitting Diode)显示技术常用的调光方式有data调光,EM调光以及这两种方式的混合。data调光方式是以修改subpixel电路中的充电电压,改变流经OLED器件电流大小的方式来改变显示亮度;EM调光方式是在固定data的基础上,即保持电流不变,改变一帧时间内电流经过OLED器件的时间(EM duty),加上高刷新频率在视觉上达到改变显示亮度的方式。
目前更流行的调光方式是data和EM分段组合的调光方式(如图1),理想状态下整条亮度曲线随DCS51可以平滑过度,EM调光段切换到data调光段或者在EM调光段切换不同gamma不会出现衔接不上的问题。
但是,在实际应用中发现EM调光段随着DCS51逐渐变小,EM duty随之变小的过程中,亮度曲线会逐渐偏离理论亮度值,致使整条亮度曲线在衔接处出现问题(如图2)。主要原因是OLED发光二极管具有电容效应,EMduty控制电流流过OLED的时间,data控制流经的电流的大小(如图3)。流过OLED发光二极管的电流越小,电容充满电的时间越久。当电流固定,充电时间也固定,EMduty逐渐变小的过程中,充电时间在EMduty中的占比越来越大,等效于EMduty逐渐偏离理论值,进而影响最终的显示亮度。
发明内容
本发明提供一种AMOLEDEM调光亮度修正方法,包括以下步骤:
步骤1,在EM duty最大时调试gamma0,获取各个绑点灰阶的电压;
步骤2,在不同的EMduty上,根据理论亮度矫正各个绑点灰阶的输入电压;
步骤3,根据矫正后的电压换算出对应gamma0上的灰阶,建立EMDuty_Gray的LUT;
步骤4,将gammaK上的G换算得到gamma0上的G′,
步骤5,DGC(DigitalGamma Control)模块中查表计算得到对应输入灰阶的电压data。
进一步地,所述步骤1中使用gamma矫正系统,根据目标gamma值γ调试得到gamma0上每个绑点灰阶对应的电压,为RGB三个通道建立LUT1查找表:
LUT1:[G0,G1,G2……,Gn,]=[f(V0),f(V1),f(V2)……,(fVn)]
其中X=[V0,V1,V2……Vn]表示gamma0上的绑点灰阶对应的电压,Y=[G0,G1,G2……Gn]是对应的绑点灰阶,任意输入的电压都可以通过LUT1查表线性插值得到对应的灰阶值。
进一步地,所述步骤2的绑点灰阶包括但不限于是gamma0的绑点的灰阶,在不同的EMduty[E0,E1,E2……Ek]上,根据各个绑点灰阶的目标亮度,通过gamma矫正系统得到矫正后的绑点灰阶电压,R,G,B各生成LUT2查找表:
其中X=[E0,E1,E2……Ek]表示不同的EM duty;Y=[G0,G1,G2……Gn]表示绑点灰阶;表示各个绑点灰阶对应不同EMduty的电压;任意输入的灰阶都可以通过LUT2查表双线性插值得到对应的电压。
进一步地,把步骤2得到的矫正后的电压输入到LUT1,可以得到各个绑点灰阶在不同EMduty上矫正后应该输出的灰阶,R,G,B各生成LUT3的查找表:
其中X=[E0,E1,E2……Ek]表示不同的EM duty;Y=[G0,G1,G2……Gn]表示绑点灰阶;表示各个绑点灰阶对应不同的EMduty补偿后的灰阶;任意输入的灰阶都可以通过LUT3查表双线性插值得到对应补偿后的灰阶;
双线性插值得到在不同EMduty上的输出灰阶,双线性插值公式如下:
进一步地,调光涉及多组gamma的相互切换,LUT3是基于gamma0建立,其他gamma进行查表需要转化到gamma0上进行,具体转化公式如下:
其中LgammaK和Lgamma0是gammaK和gamma0的最大亮度;γ为gamma值,与步骤1中gamma0的目标gamma值一致。
进一步地,DGC模块中根据步骤1建立的LUT1反向查表计算得到输入灰阶对应的电压data,LUT1反向查表,等效于对下面LUT1′查表计算:
LUT1′:[V0,V1,V2……,Vn]=[f(G0),f(G1),f(G2)……,f(Gn)]
其中X=[G0,G1,G2……Gn]表示gamma0上的绑点灰阶,Y=[V0,V1,V2……Vn]表示绑点灰阶对应的电压,任意输入的灰阶都可以通过LUT1′查表线性插值得到对应的电压。
本发明还提供一种AMOLEDEM调光亮度修正装置,包括:
亮度调整单元,协调EM调光和Data调光,确定EM duty大小和gamma选择;
亮度修正单元,根据输入的R_Gray/G_Gray/B_Gray对EM调光段亮度做修正;
DGC单元,将亮度修正单元修正后得到的灰阶转换为电压输出。
附图说明
图1所示为现有技术data和EM分段组合的调光方式图例;
图2所示为现有技术中致使整条亮度曲线在衔接处出现问题图例;
图3所示为现有技术OLED发光二极管应用图例;
图4所示为本发明的方法实现流程图;
图5所示为本发明的LUT2的查找表;
图6所示为本发明的LUT3的查找表;
图7所示为本发明的双线性插值示意图;
图8所示为本发明的EM调光亮度修正装置的结构示意图。
具体实施方式
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,都属于本发明保护的范围。
请参见图1-8,本发明提供本发明提供一种AMOLEDEM调光亮度修正方法(如图4),包括以下步骤:
步骤1,在EM duty最大时调试gamma0,获取各个绑点灰阶的电压;
步骤2,在不同的EMduty上,根据理论亮度矫正各个绑点灰阶的输入电压;
步骤3,根据矫正后的电压换算出对应gamma0上的灰阶,建立EMDuty_Gray的LUT;
步骤4,将gammaK上的G换算得到gamma0上的G′,
步骤5,DGC(DigitalGamma Control)模块中查表计算得到对应输入灰阶的电压data。
使用gamma矫正系统,根据目标gamma值γ调试得到gamma0上每个绑点灰阶对应的电压,为RGB三个通道建立LUT1查找表:
LUT1:[G0,G1,G2……,Gn,]=[f(V0),f(V1),f(V2)……,f(Vn)]
其中X=[V0,V1,V2……Vn]表示gamma0上的绑点灰阶对应的电压,Y=[G0,G1,G2……Gn]是对应的绑点灰阶,任意输入的电压都可以通过LUT1查表线性插值得到对应的灰阶值。
这里的绑点灰阶包括但不限于是gamma0的绑点的灰阶,在不同的EMduty[E0,E1,E2……Ek]上,根据各个绑点灰阶的目标亮度,通过gamma矫正系统得到矫正后的绑点灰阶电压,R,G,B各生成LUT2查找表(如图5):
其中X=[E0,E1,E2……Ek]表示不同的EM duty;Y=[G0,G1,G2……Gn]表示绑点灰阶;表示各个绑点灰阶对应不同EMduty的电压;任意输入的灰阶都可以通过LUT2查表双线性插值得到对应的电压。
把步骤2得到的矫正后的电压输入到LUT1,可以得到各个绑点灰阶在不同EMduty上矫正后应该输出的灰阶,R,G,B各生成LUT3的查找表(如图6):
其中X=[E0,E1,E2……Ek]表示不同的EM duty;Y=[G0,G1,G2……Gn]表示绑点灰阶;表示各个绑点灰阶对应不同的EMduty补偿后的灰阶;任意输入的灰阶都可以通过LUT3查表双线性插值得到对应补偿后的灰阶;
如图7所示,双线性插值得到在不同EMduty上的输出灰阶,双线性插值公式如下:
调光涉及多组gamma的相互切换,LUT3是基于gamma0建立,其他gamma进行查表需要转化到gamma0上进行,具体转化公式如下:
其中LgammaK和Lgamma0是gammaK和gamma0的最大亮度;γ为gamma值,与步骤1中gamma0的目标gamma值一致。
DGC模块中根据步骤1建立的LUT1反向查表计算得到输入灰阶对应的电压data,LUT1反向查表,等效于对下面LUT1′查表计算:
LUT1′:[V0,V1,V2……,Vn]=[f(G0),f(G1),f(G2)……,f(Gn)]
其中X=[G0,G1,G2……Gn]表示gamma0上的绑点灰阶,Y=[V0,V1,V2……Vn]表示绑点灰阶对应的电压,任意输入的灰阶都可以通过LUT1′查表线性插值得到对应的电压。
本发明还提供一种AMOLEDEM调光亮度修正装置(如图8),包括:
亮度调整单元,协调EM调光和Data调光,确定EM duty大小和gamma选择;
亮度修正单元,根据输入的R_Gray/G_Gray/B_Gray对EM调光段亮度做修正;
DGC单元,将亮度修正单元修正后得到的灰阶转换为电压输出。
需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限制。
Claims (7)
1.一种AMOLEDEM调光亮度修正方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤1,在EM duty最大时调试gamma0,获取各个绑点灰阶的电压;
步骤2,在不同的EMduty上,根据理论亮度矫正各个绑点灰阶的输入电压;
步骤3,根据矫正后的电压换算出对应gamma0上的灰阶,建立EMDuty_Gray的LUT;
步骤4,将gammaK上的G换算得到gamma0上的G′,
步骤5,DGC(DigitalGamma Control)模块中查表计算得到对应输入灰阶的电压data。
2.根据权利要求1所述的一种AMOLEDEM调光亮度修正方法,其特征在于,所述步骤1中使用gamma矫正系统,根据目标gamma值γ调试得到gamma0上每个绑点灰阶对应的电压,为RGB三个通道建立LUT1查找表:
LUT1:[G0,G1,G2......,Gn,]=[f(V0),f(V1),f(V2)......,f(Vn)]
其中X=[V0,V1,V2......Vn]表示gamma0上的绑点灰阶对应的电压,Y=[G0,G1,G2......Gn]是对应的绑点灰阶,任意输入的电压都可以通过LUT1查表线性插值得到对应的灰阶值。
6.根据权利要求5所述的一种AMOLEDEM调光亮度修正方法,其特征在于,DGC模块中根据步骤1建立的LUT1反向查表计算得到输入灰阶对应的电压data,LUT1反向查表,等效于对下面LUT1′查表计算:
LUT1′:[V0,V1,V2......,Vn]=[f(G0),f(G1),f(G2)......,f(Gn)]
其中X=[G0,G1,G2......Gn]表示gamma0上的绑点灰阶,Y=[V0,V1,V2......Vn]表示绑点灰阶对应的电压,任意输入的灰阶都可以通过LUT1′查表线性插值得到对应的电压。
7.一种AMOLEDEM调光亮度修正装置,根据权利要求1-6所述的一种AMOLEDEM调光亮度修正方法,包括:
亮度调整单元,协调EM调光和Data调光,确定EM duty大小和gamma选择;
亮度修正单元,根据输入的R_Gray/G_Gray/B_Gray对EM调光段亮度做修正;
DGC单元,将亮度修正单元修正后得到的灰阶转换为电压输出。
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CN202210331736.1A CN114724513A (zh) | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 一种amoledem调光亮度修正方法与装置 |
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---|---|---|---|---|
CN116092420A (zh) * | 2022-12-19 | 2023-05-09 | Tcl华星光电技术有限公司 | 低灰阶画面校正方法及装置 |
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2022
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