CN117636799A - 屏幕亮度的修正方法、屏幕控制方法、装置及存储介质 - Google Patents
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Abstract
本公开是关于一种屏幕亮度的修正方法、屏幕控制方法、装置及存储介质。屏幕亮度的修正方法,包括:确定预设显示亮度信息对应的初始电信号偏移参数;获取第一区域在进入高亮模式前的第一亮度信息以及进入高亮模式后的第二亮度信息;对比第一亮度信息和第二亮度信息,并根据对比结果对初始电信号偏移参数进行修正,得到与预设显示亮度信息对应的目标电信号偏移参数。使用目标电信号偏移参数对第一区域的屏幕亮度进行修正时,能够保证第一区域进入高亮模式前后的屏幕亮度不变。
Description
技术领域
本公开涉及显示技术领域,尤其涉及一种屏幕亮度的修正方法、屏幕控制方法、装置及存储介质。
背景技术
采用有机发光二极管(OLED,Organic Light-Emitting Diode)屏幕的终端设备在进行屏下指纹识别时,通常使用成本较低、解锁率较高的光学指纹。屏下光学指纹应用广泛,解锁场景包括系统解锁、指纹支付、指纹身份验证等。屏下光学指纹技术的基本原理,是屏幕在对应指纹传感器的部位显示出白色光斑,用户将手指放置在亮起的光斑上,终端设备通过屏幕发出一定强度的光进而照射到手指,并通过手指反射的光信号的不同识别不同的指纹。为了保证指纹解锁时屏幕显示效果,屏下光学指纹识别光斑亮起前后,屏幕中的非光斑区域的屏幕亮度需要保持不变。
发明内容
为克服相关技术中存在的问题,本公开提供一种屏幕亮度的修正方法、屏幕控制方法、装置及存储介质。
根据本公开实施例的第一方面,提供一种屏幕亮度的修正方法,所述屏幕亮度的修正方法包括:
确定预设显示亮度信息对应的初始电信号偏移参数;
获取所述第一区域在进入所述高亮模式前的第一亮度信息以及进入所述高亮模式后的第二亮度信息;其中,第一区域为指纹识别光斑区域之外的屏幕区域;
对比所述第一亮度信息和所述第二亮度信息,并根据对比结果对所述初始电信号偏移参数进行修正,得到与所述预设显示亮度信息对应的目标电信号偏移参数。
在一示例性实施例中,所述对比所述第一亮度信息和所述第二亮度信息,并根据对比结果对所述初始电信号偏移参数进行修正,包括:
确定所述第一亮度信息和所述第二亮度信息的亮度差信息;
若所述亮度差信息符合预设条件,将所述初始电信号偏移参数确定为所述目标电信号偏移参数;
若所述亮度差信息不符合预设条件,调整所述初始电信号偏移参数,将调整后的所述初始电信号偏移参数确定为所述目标电信号偏移参数。
在一示例性实施例中,所述对比所述第一亮度信息和所述第二亮度信息,并根据对比结果对所述初始电信号偏移参数进行修正,包括:
确定所述第一亮度信息和所述第二亮度信息的亮度差信息;
若所述亮度差信息符合预设条件,将所述初始电信号偏移参数确定为所述目标电信号偏移参数;
若所述亮度差信息不符合所述预设条件,调整所述初始电信号偏移参数,并循环执行以下步骤,直至所述亮度差信息符合所述预设条件:
重新获取所述第一区域进入所述高亮模式后的第二亮度信息;
确定所述第一亮度信息和重新获取的所述第二亮度信息的亮度差信息;
确定所述亮度差信息是否符合所述预设条件,并当所述亮度差信息不符合所述预设条件时,调整所述初始电信号偏移参数。
在一示例性实施例中,所述预设条件包括:
所述亮度差信息的绝对值小于预设亮度差。
在一示例性实施例中,所述屏幕亮度的修正方法还包括:
分别确定多个不同的所述预设显示亮度信息对应的目标电信号偏移参数;
根据多个不同的所述预设显示亮度信息对应的目标电信号偏移参数,得到多个预设显示亮度信息与多个目标电信号偏移参数的映射关系;或者,
根据多个不同的所述预设显示亮度信息对应的目标电信号偏移参数,得到多个预设显示亮度范围与多个目标电信号偏移参数的映射关系。
在一示例性实施例中,所述目标电信号偏移参数包括伽马电压偏移参数。
根据本公开实施例的第二方面,提供一种屏幕亮度的修正装置,所述屏幕亮度的修正装置包括:
确定模块,被配置为确定预设显示亮度信息对应的初始电信号偏移参数;
获取模块,被配置为获取所述第一区域在进入所述高亮模式前的第一亮度信息以及进入所述高亮模式后的第二亮度信息;
修正模块,被配置为对比所述第一亮度信息和所述第二亮度信息,并根据对比结果对所述初始电信号偏移参数进行修正,得到与所述预设显示亮度信息对应的目标电信号偏移参数。
根据本公开实施例的第三方面,提供一种屏幕控制方法,所述屏幕控制方法包括:
确定配置信息,所述配置信息用于表征屏幕的预设显示亮度信息与修正后的目标电信号偏移参数的映射关系;
获取屏幕进入高亮模式之前的目标显示亮度信息;
基于所述目标显示亮度信息和所述映射关系,确定与所述目标显示亮度信息对应的目标电信号偏移参数;
在屏幕进入高亮模式时,根据所述目标电信号偏移参数对屏幕的第一区域进行控制;
其中,第一区域为指纹识别光斑区域之外的屏幕区域。
在一示例性实施例中,所述获取屏幕进入高亮模式之前的目标显示亮度信息,包括:
获取屏幕进入高亮模式之前的初始显示亮度信息;
若所述初始显示亮度信息位于第一预设范围内,则将所述初始显示亮度信息确定为所述目标显示亮度信息;
若所述初始显示亮度信息位于第二预设范围内,则将所述初始显示亮度信息调整至位于所述第一预设范围内,并将调整后的所述初始显示亮度信息确定为所述目标显示亮度信息;
所述第一预设范围的最小值大于所述第二预设范围的最大值。
在一示例性实施例中,所述目标电信号偏移参数包括伽马电压偏移参数,所述在屏幕进入高亮模式时,根据所述目标电信号偏移参数对屏幕的第一区域进行控制,包括:
确定初始伽马电压,所述初始伽马电压为所述屏幕进入高亮模式之前的伽马电压;
根据所述初始伽马电压和所述伽马电压偏移参数,确定所述第一区域对应的目标伽马电压;
在屏幕进入高亮模式时,将所述第一区域调整为所述目标伽马电压。
根据本公开实施例的第四方面,提供一种屏幕控制装置,所述屏幕控制装置包括:
第一确定模块,被配置为确定配置信息,所述配置信息用于表征屏幕的预设显示亮度信息与修正后的目标电信号偏移参数的映射关系;
获取模块,被配置为获取屏幕进入高亮模式之前的目标显示亮度信息;
第二确定模块,被配置为基于所述显示亮度信息和所述映射关系,确定与所述目标显示亮度信息对应的目标电信号偏移参数;
控制模块,配置为在屏幕进入高亮模式时,根据所述目标电信号偏移参数对屏幕的第一区域进行控制。
根据本公开实施例的第五方面,提供一种屏幕亮度的修正装置,包括:
处理器;
用于存储处理器可执行指令的存储器;
其中,所述处理器被配置为执行如本公开实施例的第一方面中所述的方法。
根据本公开实施例的第六方面,提供一种屏幕控制装置,包括:
处理器;
用于存储处理器可执行指令的存储器;
其中,所述处理器被配置为执行如本公开实施例的第三方面中所述的方法。
根据本公开实施例的第七方面,提供一种非临时性计算机可读存储介质,当所述存储介质中的指令由装置的处理器执行时,使得装置能够执行如本公开实施例的第一方面或第三方面中所述的方法。
采用本公开的上述方法,具有以下有益效果:使用目标电信号偏移参数对第一区域的屏幕亮度进行修正时,能够保证第一区域进入高亮模式前后的屏幕亮度不变。
应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本公开。
附图说明
此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本发明的实施例,并与说明书一起用于解释本发明的原理。
图1是根据一示例性实施例示出的一种屏幕亮度的修正方法的流程图;
图2示例性的示出了屏幕中指纹光斑区域和第一区域的示意图;
图3是根据一示例性实施例示出的步骤103中根据对比结果对初始电信号偏移参数进行修正的方法流程图;
图4是根据一示例性实施例示出的步骤103中根据对比结果对初始电信号偏移参数进行修正的方法流程图;
图5是根据一示例性实施例示出的屏幕亮度的修正方法的流程图;
图6是根据一示例性实施例示出的屏幕亮度的修正装置框图;
图7是根据一示例性实施例示出的屏幕控制方法的流程图;
图8是根据一示例性实施例示出的步骤S602中获取屏幕进入高亮模式之前的目标显示亮度信息的方法流程图;
图9是根据一示例性实施例示出的步骤S604中根据目标电信号偏移参数对屏幕的第一区域进行控制的方法流程图;
图10是根据一示例性实施例示出的指纹光斑亮起流程的示意图;
图11是根据一示例性实施例示出的屏幕控制装置框图;
图12是根据一示例性的实施例示出的用于执行屏幕控制或者屏幕亮度修正的装置的框图。
具体实施方式
这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本发明相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本发明的一些方面相一致的装置和方法的例子。
相关技术中,OLED屏幕是由薄膜晶体管(TFT,Thin Film Transistor)集成的,TFT包括栅极、漏极和源极,栅极和源极之间的电压称为伽马电压,调整屏幕亮度时伽马电压会发生变化,伽马电压的变化量即偏移量用Alpha值表示,Alpha值的计算公式为:
Alpha=(LVDBV_cur/LVDBV_Nor)^(1/2.2)*4095
其中,DBV(Display Brightness Value)表示屏幕的显示亮度值,LVDBV_cur表示当前显示亮度值DBV对应的L255亮度值,即255灰阶亮度值,LVDBV_Nor表示普通模式下显示亮度值500nit对应的L255亮度值。
在屏下指纹识别光斑亮起时,为了使得光斑区域达到更高亮度,需要进入全局高亮模式(HBM,High Brightness mode),即需要增加TFT的发光亮度,因此需要增加TFT源极和漏极之间的电压。但是同时需要保证屏幕中非光斑区域的屏幕亮度不变,通常采用以下两种方式降低非光斑区域的屏幕亮度:
第一种:在进入全局HBM时,在屏幕中的非光斑区域加上低灰阶的蒙层来控制亮度。但是当暗光环境下在非光斑区域增加低灰阶蒙层时,由于源极和漏极之间的电压很大,但伽马电压较小,因此导致TFT工作在亚阈值区域,从而会产生异色点,影响用户体验。
第二种:在进入全局HBM时,通过IC(集成电路,Integrated Circuit)控制屏幕非光斑区域的伽马曲线偏移量,将高灰阶的伽马电压映射到低灰阶上。但是由于有机发光二极管驱动电路的阴极电压(electroluminescence source supply voltage,ELVSS)与伽马电压之间相关联,调高亮度时,伽马电压变小,即阴极电压拉低,因此亮度切换时存在屏幕亮度闪烁的问题。另外,Alpha值的计算公式是将亮度变化量的比值换算到线性域得出的,但是由于发光二极管的发光强度与伽马电压之间为非线性关系,因此通过此公式拟合产生的Alpha值不能良好的反映非光斑区域的亮度差。
在本公开示例性实施例中,为了克服相关技术中的问题,提供了一种屏幕亮度的修正方法,用于对屏幕的第一区域在进入高亮模式时的电信号偏移参数进行修正。确定预设显示亮度信息对应的初始电信号偏移参数,获取第一区域在进入高亮模式前的第一亮度信息以及进入高亮模式后的第二亮度信息,对比第一亮度信息和第二亮度信息,并根据对比结果对初始电信号偏移参数进行修正,得到与预设显示亮度信息对应的目标电信号偏移参数。使用目标电信号偏移参数对第一区域的屏幕亮度进行修正时,能够保证第一区域进入高亮模式前后的屏幕亮度不变。
本公开示例性实施例中,提供一种屏幕亮度的修正方法,用于对屏幕的第一区域在进入高亮模式时的电信号偏移参数进行修正,第一区域表示在进入高亮模式前后,不希望屏幕亮度发生变化的屏幕区域。图1是根据一示例性实施例示出的一种屏幕亮度的修正方法的流程图,如图1所示,屏幕亮度的修正方法包括以下步骤:
步骤S101,确定预设显示亮度信息对应的初始电信号偏移参数;
步骤S102,获取第一区域在进入高亮模式前的第一亮度信息以及进入高亮模式后的第二亮度信息;其中,第一区域为指纹识别光斑区域之外的屏幕区域;
步骤S103,对比第一亮度信息和第二亮度信息,并根据对比结果对初始电信号偏移参数进行修正,得到与预设显示亮度信息对应的目标电信号偏移参数。
在步骤S101中,根据实际需求在设备中预先设置用于调整屏幕亮度的显示亮度值DBV,例如,可以设置显示亮度值的取值范围为[0,100],也可以设置显示亮度值的取值范围为[0,2048],通过改变屏幕的显示亮度值来调整屏幕亮度。为了便于获取显示亮度值对应的灰阶亮度值,即屏幕亮度信息,可以在屏幕中显示255灰阶白图,以预设显示亮度值点亮屏幕,并确定预设显示亮度值对应的初始电信号偏移参数,即没有进入高亮模式时的电信号偏移参数。
在一示例中,目标电信号偏移参数包括伽马电压偏移参数,即用Alpha值来表示,根据预设显示亮度值和上述Alpha值的计算公式,计算出Alpha值,即初始电信号偏移参数。
在步骤S102中,第一区域为屏幕中不需要在进入高亮模式后发生亮度改变的区域,例如屏下指纹识别时指纹光斑之外的屏幕区域,或者屏幕上时钟等需要高亮显示的屏幕组件之外的屏幕区域。以屏下指纹识别为例,图2示例性的示出了指纹光斑区域和第一区域的示意图,如图2所示,屏幕区域1021为指纹光斑区域,屏幕区域1022为指纹光斑区域之外的屏幕区域,即第一区域。以预设显示亮度值点亮屏幕后且进入高亮模式前,获取屏幕的第一亮度信息,即获取此时屏幕的灰阶亮度值,记为L1。控制屏幕进入高亮模式,进入高亮模式后,获取第一区域的第二亮度信息,记为L2。可以通过光学传感器获取屏幕的亮度信息,例如CA410传感器。
在步骤S103中,对比第一亮度值L1和第二亮度值L2,根据对比结果判断是否符合预设高亮模式前后的亮度差异关系,例如根据第一亮度值和第二亮度值之间的亮度差值,判断是否符合预设差值,或者根据第一亮度值和第二值之间的亮度比值,判断是否符合预设比值,或者根据第一亮度值和第二亮度值之间的其他换算关系,判断是否符合预设换算关系。当根据对比结果确定符合预设高亮模式前后的亮度差异关系时,则表示预设显示亮度值对应的初始电信号偏移参数不需要进行修正;当根据对比结果确定不符合预设高亮模式前后的亮度差异关系时,则表示预设显示亮度值对应的初始电信号偏移参数需要进行修正。需要进行修正时,根据对比结果与预设高亮模式前后的亮度差异关系之间的偏移关系,对初始电信号偏移参数进行修正,得到与预设显示亮度信息对应的目标电信号偏移参数,以使对比结果符合预设高亮模式前后的亮度差异关系。使用目标电信号偏移参数对屏幕亮度进行修正时,能够保证屏幕进入高亮模式前后的屏幕亮度不变。
在本公开示例性实施例提供的屏幕亮度的修正方法中,确定预设显示亮度信息对应的初始电信号偏移参数,获取第一区域在进入高亮模式前的第一亮度信息以及进入高亮模式后的第二亮度信息,通过对比第一亮度信息和第二亮度信息,根据对比结果对初始电信号偏移参数进行修正,得到与预设显示亮度信息对应的目标电信号偏移参数。使用目标电信号偏移参数对第一区域的屏幕亮度进行修正时,能够保证第一区域进入高亮模式前后的屏幕亮度不变。
在一示例性实施例中,图3是根据一示例性实施例示出的步骤103中根据对比结果对初始电信号偏移参数进行修正的方法流程图,如图3所示,包括以下步骤:
步骤S201,确定第一亮度信息和第二亮度信息的亮度差信息;
步骤S202,若亮度差信息符合预设条件,将初始电信号偏移参数确定为目标电信号偏移参数;
步骤S203,若亮度差信息不符合预设条件,调整初始电信号偏移参数,将调整后的初始电信号偏移参数确定为目标电信号偏移参数。
为了保证进入高亮模式前后的屏幕亮度差异不明显,在确定第一亮度值和第二亮度值后,根据第一亮度值L1和第二亮度值L2,确定亮度差信息L0,即L0=L2-L1。确定亮度差信息后,获取亮度差信息的预设条件,预设条件预先设置在设备中,能够反映高亮模式前后的屏幕亮度差异的接受范围,预设条件可以根据实际需求确定。当亮度差信息符合预设条件时,则说明当前高亮模式前后的亮度差符合需求,因此将初始电信号偏移参数确定为目标电信号偏移参数。当亮度差信息不符合预设条件时,则说明当前高亮模式前后的屏幕亮度差不符合需求,因此需要调整初始电信号偏移参数,将调整后的初始电信号偏移参数确定为目标电信号偏移参数。初始电信号偏移参数的调整规则可以是任意能够使得第一亮度值和第二亮度值的亮度差符合预设条件的调整规则。
在一示例性实施例中,预设条件包括:亮度差信息的绝对值小于预设亮度差。
其中,预设亮度差可以根据实际需求确定,记为Lrange,预设亮度差取值越小,电信号偏移参数的调整效果越好,亮度差信息的绝对值记为L0,则L0=∣L0∣=∣L2-L1∣。
当L0<Lrange时,亮度差信息符合预设条件,将初始电信号偏移参数确定为目标电信号偏移参数;当L0>Lrange时,亮度差信息不符合预设条件,调整初始电信号偏移参数,将调整后的初始电信号偏移参数确定为目标电信号偏移参数。
在一示例性实施例中,图4是根据一示例性实施例示出的步骤103中根据对比结果对初始电信号偏移参数进行修正的方法流程图,如图4所示,包括以下步骤:
步骤S301,确定第一亮度信息和第二亮度信息的亮度差信息;
步骤S302,若亮度差信息符合预设条件,将初始电信号偏移参数确定为目标电信号偏移参数;
步骤S303,若亮度差信息不符合预设条件,调整初始电信号偏移参数,并循环执行步骤S304-S306,直至亮度差信息符合预设条件:
步骤S304,重新获取第一区域进入高亮模式后的第二亮度信息;
步骤S305,确定第一亮度信息和重新获取的第二亮度信息的亮度差信息;
步骤S306,确定亮度差信息是否符合预设条件,并当亮度差信息不符合预设条件时,调整初始电信号偏移参数。
步骤S301-S303与步骤S201-S203内容相同,在此不再赘述。
步骤S303中,对初始电信号偏移参数进行调整时,执行步骤S304-S306,以确定调整后的电信号偏移参数是否符合预设条件,当调整后的电信号偏移参数能够使得亮度差信息符合预设条件时,将此时的电信号偏移参数确定为目标电信号偏移参数。
在步骤S304-S306中,调整电信号偏移参数后,重新进入高亮模式,同时获取第一区域进入高亮模式后的第二亮度信息,记为L2’,确定第一亮度信息和重新获取的第二亮度信息的亮度差信息,记L0’=L2’-L1。确定亮度差信息L0’是否符合预设条件,如果L0’符合预设条件,则将此时的电信号偏移参数确定为目标电信号偏移参数,如果L0’不符合预设条件,继续调整初始电信号偏移参数。
在一示例性实施例中,图5是根据一示例性实施例示出的屏幕亮度的修正方法的流程图,如图5所示,还包括以下步骤:
步骤S401,分别确定多个不同的预设显示亮度信息对应的目标电信号偏移参数;
步骤S402,根据多个不同的预设显示亮度信息对应的目标电信号偏移参数,得到多个预设显示亮度信息与多个目标电信号偏移参数的映射关系;或者,
步骤S403,根据多个不同的预设显示亮度信息对应的目标电信号偏移参数,得到多个预设显示亮度范围与多个目标电信号偏移参数的映射关系。
为了保证对预设显示亮度值的取值范围内的所有显示亮度值对应的初始电信号偏移参数进行修正,需要在预设显示亮度值的取值范围内选取多个不同的预设显示亮度信息,并通过上述修正步骤,对多个不同的预设显示亮度信息对应的电信号偏移参数进行修正,确定出多个不同的预设显示亮度信息对应的目标电信号偏移参数,得到多个预设显示亮度信息与多个目标电信号偏移参数的映射关系。可以依次对预设显示亮度值的取值范围内的所有显示亮度值对应的初始电信号偏移参数进行修正,得到多个预设显示亮度信息与多个目标电信号偏移参数的映射关系。也可以按照预设步长对预设显示亮度值的取值范围内的部分显示亮度值对应的初始电信号偏移参数进行修正,得到多个预设显示亮度信息与多个目标电信号偏移参数的映射关系,例如预设显示亮度值的取值范围为[0,100]时,按照步长10,依次对显示亮度值0、10、20、…、100对应的初始电信号偏移参数进行修正得到对应的目标电信号偏移参数。还可以在取值范围内选取多个预设显示亮度范围,确定显示亮度范围对应的目标电信号偏移参数,例如将预设显示亮度范围内多个显示亮度对应的目标电信号偏移参数的平均值,确定为该预设显示亮度范围对应的目标电信号偏移参数。
本公开示例性实施例中,提供一种屏幕亮度的修正装置,用于对屏幕的第一区域在进入高亮模式时的电信号偏移参数进行修正。图6是根据一示例性实施例示出的屏幕亮度的修正装置框图,如图6所示,屏幕亮度的修正装置包括:
确定模块501,被配置为确定预设显示亮度信息对应的初始电信号偏移参数;
获取模块502,被配置为获取第一区域在进入高亮模式前的第一亮度信息以及进入高亮模式后的第二亮度信息;
修正模块503,被配置为对比第一亮度信息和第二亮度信息,并根据对比结果对初始电信号偏移参数进行修正,得到与预设显示亮度信息对应的目标电信号偏移参数。
关于上述实施例中的装置,其中各个模块执行操作的具体方式已经在有关该方法的实施例中进行了详细描述,此处将不做详细阐述说明。
本公开示例性实施例中,提供了一种屏幕控制方法。图7是根据一示例性实施例示出的屏幕控制方法的流程图,如图7所示,屏幕控制方法包括以下步骤:
步骤S601,确定配置信息,配置信息用于表征屏幕的预设显示亮度信息与修正后的目标电信号偏移参数的映射关系;
步骤S602,获取屏幕进入高亮模式之前的目标显示亮度信息;
步骤S603,基于目标显示亮度信息和映射关系,确定与目标显示亮度信息对应的目标电信号偏移参数;
步骤S604,在屏幕进入高亮模式时,根据目标电信号偏移参数对屏幕的第一区域进行控制。
基于屏幕亮度的修正方法获得预设显示亮度信息与目标电信号偏移参数之间的映射关系后,将映射关系作为终端设备的配置信息存储到终端设备中。当需要屏幕中仅第一区域之外的屏幕区域进入高亮模式时,从终端设备中获取确定配置信息,以获知屏幕的预设显示亮度信息与修正后的目标电信号偏移参数的映射关系。由于在进入高亮模式后,第一区域的显示亮度需要与进入高亮模式之前的显示亮度信息相同,因此将进入高亮模式之前的显示亮度信息确定为目标显示亮度信息。
在获知屏幕的预设显示亮度信息与修正后的目标电信号偏移参数的映射关系以及目标显示亮度信息后,找出映射关系中目标显示亮度值对应的电信号偏移参数,确定为与目标显示亮度信息对应的目标电信号偏移参数。在屏幕进入高亮模式时,根据目标电信号偏移参数对屏幕的第一区域进行控制,即使用目标电信号偏移参数进行亮度显示,以使第一区域在高亮模式前后的亮度不变。
其中,第一区域为指纹识别光斑区域之外的屏幕区域,即需要单独高亮显示的区域之外的屏幕区域,例如也可以为时钟显示区域之外的屏幕区域。
在一示例性实施例中,图8是根据一示例性实施例示出的步骤S602中获取屏幕进入高亮模式之前的目标显示亮度信息的方法流程图,如图8所示,包括以下步骤:
步骤S701,获取屏幕进入高亮模式之前的初始显示亮度信息;
步骤S702,若初始显示亮度信息位于第一预设范围内,则将初始显示亮度信息确定为目标显示亮度信息;
步骤S703,若初始显示亮度信息位于第二预设范围内,则将初始显示亮度信息调整至位于第一预设范围内,并将调整后的初始显示亮度信息确定为目标显示亮度信息;
其中,第一预设范围的最小值大于第二预设范围的最大值。
终端设备显示屏的亮度调节方式包括DC(Direct Current,直流电)调光和PWM(Pulse width modulation,脉冲宽度调制)调光。由于PWM调光是通过调节一个调光周期内OLED屏幕发光元器件的电压在高电平与0电平的占空比来控制其屏幕亮度,因此一个确定时刻对应的显示亮度信息不能反映屏幕的实际亮度,在调节时会出现屏幕闪烁的问题;而DC调光是通过调节流过OLED屏幕发光元器件的电流来控制屏幕亮度,因此显示亮度信息不会随时间变化,能够反正屏幕的实际亮度。
第一预设范围表示DC调光的显示亮度范围,第二预设范围表示PWM调光的显示亮度范围,其中,第一预设范围的最小值大于第二预设范围的最大值。例如第一预设范围为100nit~800mit,第二预设范围为0nit~100nit。第一预设范围和第二预设范围均可以根据实际需求设定。
获取屏幕进入高亮模式之前的初始显示亮度信息,如果初始显示亮度信息位于第一预设范围内,说明处于DC调光的显示亮度范围,初始亮度显示信息能够反映屏幕亮度,则将初始显示亮度信息确定为目标显示亮度信息。如果初始显示亮度信息位于第二预设范围内,说明处于PWM调光的显示亮度范围,初始亮度显示信息不能反映屏幕亮度,则将初始显示亮度信息调整至位于第一预设范围内,并将调整后的初始显示亮度信息确定为目标显示亮度信息,调整方式可以根据实际需求确定。
在一示例性实施例中,目标电信号偏移参数包括伽马电压偏移参数,在屏幕进入高亮模式时,根据伽马电压偏移参数对屏幕的第一区域进行控制。图9是根据一示例性实施例示出的步骤S604中根据目标电信号偏移参数对屏幕的第一区域进行控制的方法流程图,如图9所示,包括以下步骤:
步骤S801,确定初始伽马电压,初始伽马电压为屏幕进入高亮模式之前的伽马电压;
步骤S802,根据初始伽马电压和伽马电压偏移参数,确定第一区域对应的目标伽马电压;
步骤S803,在屏幕进入高亮模式时,将第一区域调整为目标伽马电压。
当目标电信号偏移参数为伽马电压偏移参数时,确定屏幕进入高亮模式之前的伽马电压,作为初始伽马电压,根据初始伽马电压和获得的伽马电压偏移参数,确定第一区域对应的目标伽马电压,在屏幕进入高亮模式时,将第一区域的伽马电压调整为目标伽马电压,即可实现第一区域屏幕亮度不变的技术效果。
在一示例中,以屏下指纹识别为例,如图2所示,指纹识别时的指纹光斑区域1201亮起的流程示意图如图10所示,包括以下步骤:
步骤S901,由息屏状态或者正常模式下的亮屏状态进入指纹识别状态时,获取第一区域1202当前显示亮度信息,即DBV值;
步骤S902,获取当前屏幕中显示的图像RGB伽马电压;
步骤S903,确定指纹光斑区域1201在屏幕中的位置坐标;
步骤S904,将当前显示亮度信息对应的伽马电压偏移量,即Alpha值,写入第一区域屏幕亮度控制模块,以使第一区域屏幕亮度控制模块根据当前伽马电压和伽马电压偏移量,确定指纹光斑区域亮起时第一区域的伽马电压;
步骤S905,指纹光斑区域亮起,即可实现第一区域屏幕亮度不发生变化的技术效果。
本公开示例性的实施例中,提供了一种屏幕控制装置。图11是根据一示例性实施例示出的屏幕控制装置框图,如图11所示,屏幕控制装置包括:
第一确定模块901,被配置为确定配置信息,所述配置信息用于表征屏幕的预设显示亮度信息与修正后的目标电信号偏移参数的映射关系;
获取模块902,被配置为获取屏幕进入高亮模式之前的目标显示亮度信息;
第二确定模块903,被配置为基于所述目标显示亮度信息和所述映射关系,确定与所述目标显示亮度信息对应的目标电信号偏移参数;
控制模块904,配置为在屏幕进入高亮模式时,根据所述目标电信号偏移参数对屏幕的第一区域进行控制。
关于上述实施例中的装置,其中各个模块执行操作的具体方式已经在有关该方法的实施例中进行了详细描述,此处将不做详细阐述说明。
图12是根据一示例性的实施例示出的用于执行屏幕控制或者屏幕亮度修正的装置1000的框图。
参照图12,装置1000可以包括以下一个或多个组件:处理组件1002,存储器1004,电源组件1006,多媒体组件1008,音频组件1010,输入/输出(I/O)的接口1012,传感器组件1014,以及通信组件1016。
处理组件1002通常控制装置1000的整体操作,诸如与显示,电话呼叫,数据通信,相机操作和记录操作相关联的操作。处理组件1002可以包括一个或多个处理器1020来执行指令,以完成上述的方法的全部或部分步骤。此外,处理组件1002可以包括一个或多个模块,便于处理组件1002和其他组件之间的交互。例如,处理组件1002可以包括多媒体模块,以方便多媒体组件1008和处理组件1002之间的交互。
存储器1004被配置为存储各种类型的数据以支持在装置1000的操作。这些数据的示例包括用于在装置1000上操作的任何应用程序或方法的指令,联系人数据,电话簿数据,消息,图片,视频等。存储器1004可以由任何类型的易失性或非易失性存储设备或者它们的组合实现,如静态随机存取存储器(SRAM),电可擦除可编程只读存储器(EEPROM),可擦除可编程只读存储器(EPROM),可编程只读存储器(PROM),只读存储器(ROM),磁存储器,快闪存储器,磁盘或光盘。
电源组件1006为装置1000的各种组件提供电源。电源组件1006可以包括电源管理系统,一个或多个电源,及其他与为装置1000生成、管理和分配电力相关联的组件。
多媒体组件1008包括在所述装置1000和用户之间的提供一个输出接口的屏幕。在一些实施例中,屏幕可以包括液晶显示器(LCD)和触摸面板(TP)。如果屏幕包括触摸面板,屏幕可以被实现为触摸屏,以接收来自用户的输入信号。触摸面板包括一个或多个触摸传感器以感测触摸、滑动和触摸面板上的手势。所述触摸传感器可以不仅感测触摸或滑动动作的边界,而且还检测与所述触摸或滑动操作相关的持续时间和压力。在一些实施例中,多媒体组件1008包括一个前置摄像头和/或后置摄像头。当装置1000处于操作模式,如拍摄模式或视频模式时,前置摄像头和/或后置摄像头可以接收外部的多媒体数据。每个前置摄像头和后置摄像头可以是一个固定的光学透镜系统或具有焦距和光学变焦能力。
音频组件1010被配置为输出和/或输入音频信号。例如,音频组件1010包括一个麦克风(MIC),当装置1000处于操作模式,如呼叫模式、记录模式和语音识别模式时,麦克风被配置为接收外部音频信号。所接收的音频信号可以被进一步存储在存储器1004或经由通信组件1016发送。在一些实施例中,音频组件1010还包括一个扬声器,用于输出音频信号。
I/O接口1012为处理组件1002和外围接口模块之间提供接口,上述外围接口模块可以是键盘,点击轮,按钮等。这些按钮可包括但不限于:主页按钮、音量按钮、启动按钮和锁定按钮。
传感器组件1014包括一个或多个传感器,用于为装置1000提供各个方面的状态评估。例如,传感器组件1014可以检测到装置1000的打开/关闭状态,组件的相对定位,例如所述组件为装置1000的显示器和小键盘,传感器组件1014还可以检测装置1000或装置1000一个组件的位置改变,用户与装置1000接触的存在或不存在,装置1000方位或加速/减速和装置1000的温度变化。传感器组件1014可以包括接近传感器,被配置用来在没有任何的物理接触时检测附近物体的存在。传感器组件1014还可以包括光传感器,如CMOS或CCD图像传感器,用于在成像应用中使用。在一些实施例中,该传感器组件1014还可以包括加速度传感器,陀螺仪传感器,磁传感器,压力传感器或温度传感器。
通信组件1016被配置为便于装置1000和其他设备之间有线或无线方式的通信。装置1000可以接入基于通信标准的无线网络,如WiFi,2G或3G,或它们的组合。在一个示例性实施例中,通信组件1016经由广播信道接收来自外部广播管理系统的广播信号或广播相关信息。在一个示例性实施例中,所述通信组件1016还包括近场通信(NFC)模块,以促进短程通信。例如,在NFC模块可基于射频识别(RFID)技术,红外数据协会(IrDA)技术,超宽带(UWB)技术,蓝牙(BT)技术和其他技术来实现。
在示例性实施例中,装置1000可以被一个或多个应用专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器(DSP)、数字信号处理设备(DSPD)、可编程逻辑器件(PLD)、现场可编程门阵列(FPGA)、控制器、微控制器、微处理器或其他电子元件实现,用于执行上述方法。
在示例性实施例中,还提供了一种包括指令的非临时性计算机可读存储介质,例如包括指令的存储器1004,上述指令可由装置1000的处理器1020执行以完成上述方法。例如,所述非临时性计算机可读存储介质可以是ROM、随机存取存储器(RAM)、CD-ROM、磁带、软盘和光数据存储设备等。
一种非临时性计算机可读存储介质,当所述存储介质中的指令由装置的处理器执行时,使得装置能够执行一种屏幕控制方法,所述方法包括上述的任一种屏幕控制方法。
本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的发明后,将容易想到本发明的其它实施方案。本申请旨在涵盖本发明的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本发明的一般性原理并包括本公开未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本发明的真正范围和精神由下面的权利要求指出。
应当理解的是,本发明并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本发明的范围仅由所附的权利要求来限制。
Claims (14)
1.一种屏幕亮度的修正方法,其特征在于,所述屏幕亮度的修正方法包括:
确定预设显示亮度信息对应的初始电信号偏移参数;
获取所述第一区域在进入所述高亮模式前的第一亮度信息以及进入所述高亮模式后的第二亮度信息;其中,第一区域为指纹识别光斑区域之外的屏幕区域;
对比所述第一亮度信息和所述第二亮度信息,并根据对比结果对所述初始电信号偏移参数进行修正,得到与所述预设显示亮度信息对应的目标电信号偏移参数。
2.根据权利要求1所述的屏幕亮度的修正方法,其特征在于,所述对比所述第一亮度信息和所述第二亮度信息,并根据对比结果对所述初始电信号偏移参数进行修正,包括:
确定所述第一亮度信息和所述第二亮度信息的亮度差信息;
若所述亮度差信息符合预设条件,将所述初始电信号偏移参数确定为所述目标电信号偏移参数;
若所述亮度差信息不符合预设条件,调整所述初始电信号偏移参数,将调整后的所述初始电信号偏移参数确定为所述目标电信号偏移参数。
3.根据权利要求1所述的屏幕亮度的修正方法,其特征在于,所述对比所述第一亮度信息和所述第二亮度信息,并根据对比结果对所述初始电信号偏移参数进行修正,包括:
确定所述第一亮度信息和所述第二亮度信息的亮度差信息;
若所述亮度差信息符合预设条件,将所述初始电信号偏移参数确定为所述目标电信号偏移参数;
若所述亮度差信息不符合所述预设条件,调整所述初始电信号偏移参数,并循环执行以下步骤,直至所述亮度差信息符合所述预设条件:
重新获取所述第一区域进入所述高亮模式后的第二亮度信息;
确定所述第一亮度信息和重新获取的所述第二亮度信息的亮度差信息;
确定所述亮度差信息是否符合所述预设条件,并当所述亮度差信息不符合所述预设条件时,调整所述初始电信号偏移参数。
4.根据权利要求2或3所述的屏幕亮度的修正方法,其特征在于,所述预设条件包括:
所述亮度差信息的绝对值小于预设亮度差。
5.根据权利要求1至3任一项所述的屏幕亮度的修正方法,其特征在于,所述屏幕亮度的修正方法还包括:
分别确定多个不同的所述预设显示亮度信息对应的目标电信号偏移参数;
根据多个不同的所述预设显示亮度信息对应的目标电信号偏移参数,得到多个预设显示亮度信息与多个目标电信号偏移参数的映射关系;或者,
根据多个不同的所述预设显示亮度信息对应的目标电信号偏移参数,得到多个预设显示亮度范围与多个目标电信号偏移参数的映射关系。
6.根据权利要求1至3任一项所述的屏幕亮度的修正方法,其特征在于,所述目标电信号偏移参数包括伽马电压偏移参数。
7.一种屏幕亮度的修正装置,其特征在于,所述屏幕亮度的修正装置包括:
确定模块,被配置为确定预设显示亮度信息对应的初始电信号偏移参数;
获取模块,被配置为获取所述第一区域在进入所述高亮模式前的第一亮度信息以及进入所述高亮模式后的第二亮度信息;
修正模块,被配置为对比所述第一亮度信息和所述第二亮度信息,并根据对比结果对所述初始电信号偏移参数进行修正,得到与所述预设显示亮度信息对应的目标电信号偏移参数。
8.一种屏幕控制方法,其特征在于,所述屏幕控制方法包括:
确定配置信息,所述配置信息用于表征屏幕的预设显示亮度信息与修正后的目标电信号偏移参数的映射关系;
获取屏幕进入高亮模式之前的目标显示亮度信息;
基于所述目标显示亮度信息和所述映射关系,确定与所述目标显示亮度信息对应的目标电信号偏移参数;
在屏幕进入高亮模式时,根据所述目标电信号偏移参数对屏幕的第一区域进行控制;其中,第一区域为指纹识别光斑区域之外的屏幕区域。
9.根据权利要求8所述的屏幕控制方法,其特征在于,所述获取屏幕进入高亮模式之前的目标显示亮度信息,包括:
获取屏幕进入高亮模式之前的初始显示亮度信息;
若所述初始显示亮度信息位于第一预设范围内,则将所述初始显示亮度信息确定为所述目标显示亮度信息;
若所述初始显示亮度信息位于第二预设范围内,则将所述初始显示亮度信息调整至位于所述第一预设范围内,并将调整后的所述初始显示亮度信息确定为所述目标显示亮度信息;
所述第一预设范围的最小值大于所述第二预设范围的最大值。
10.根据权利要求8所述的屏幕控制方法,其特征在于,所述目标电信号偏移参数包括伽马电压偏移参数,所述在屏幕进入高亮模式时,根据所述目标电信号偏移参数对屏幕的第一区域进行控制,包括:
确定初始伽马电压,所述初始伽马电压为所述屏幕进入高亮模式之前的伽马电压;
根据所述初始伽马电压和所述伽马电压偏移参数,确定所述第一区域对应的目标伽马电压;
在屏幕进入高亮模式时,将所述第一区域调整为所述目标伽马电压。
11.一种屏幕控制装置,其特征在于,所述屏幕控制装置包括:
第一确定模块,被配置为确定配置信息,所述配置信息用于表征屏幕的预设显示亮度信息与修正后的目标电信号偏移参数的映射关系;
获取模块,被配置为获取屏幕进入高亮模式之前的目标显示亮度信息;
第二确定模块,被配置为基于所述显示亮度信息和所述映射关系,确定与所述目标显示亮度信息对应的目标电信号偏移参数;
控制模块,配置为在屏幕进入高亮模式时,根据所述目标电信号偏移参数对屏幕的第一区域进行控制。
12.一种屏幕亮度的修正装置,其特征在于,包括:
处理器;
用于存储处理器可执行指令的存储器;
其中,所述处理器被配置为执行如权利要求1-6中任一项所述的方法。
13.一种屏幕控制装置,其特征在于,包括:
处理器;
用于存储处理器可执行指令的存储器;
其中,所述处理器被配置为执行如权利要求8-10中任一项所述的方法。
14.一种非临时性计算机可读存储介质,当所述存储介质中的指令由装置的处理器执行时,使得装置能够执行如权利要求1-6中任一项所述的方法,或者执行如权利要求8-10中任一项所述的方法。
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