CN117912408B - 显示面板的显示补偿方法、装置及显示设备 - Google Patents
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Abstract
本申请公开了一种显示面板的显示补偿方法、装置及显示设备。该方法包括:识别显示面板上的残影区域,残影区域包括多个目标像素;对待显示的第一画面进行残影风险检测,获取第一画面的检测结果,检测结果用于表征第一画面是否对残影区域存在残影风险;基于检测结果对第一画面进行显示处理,获取第二画面;基于第二画面获取各个目标像素的目标亮度;基于目标像素的当前老化程度,对每个目标像素进行亮度补偿,以使目标像素显示目标亮度。本申请能够根据第一画面的残影风险检测结果对第一画面进行相应的显示处理,以降低第一画面对残影区域的残影风险,改善残影区域各目标像素的劣化程度,从而提升显示画质,并延长显示面板的显示寿命。
Description
技术领域
本申请涉及显示技术领域,具体涉及一种显示面板的显示补偿方法、装置及显示设备。
背景技术
OLED(Organic Light-Emitting Diode,有机电激光显示)显示面板中的OLED器件将会随着使用时间的增加而逐渐老化,发光效率也会相应逐渐降低。请参阅图1,图1示意了残影区域示例。由于OLED显示面板中可能存在长时间点亮的区域A,这些区域A因老化程度相较于其他区域更加严重,因此较容易产生残影。
请一并参阅图2a和图2b,图2a示意了像素的老化过程,图2b示意了老化补偿过程中电流增益的变化。图2a中曲线a是理想的目标补偿亮度曲线,曲线b是未进行补偿的亮度劣化曲线,曲线e是补偿后的实际亮度劣化曲线,图2b中曲线c是目标补偿电流增益曲线,曲线d是实际补偿电流增益曲线。随着使用时间t的增加,OLED器件逐渐老化,亮度L(t)会逐渐减小,若不对亮度进行补偿,则残影区域的亮度劣化程度会更严重(如曲线b所示),因此为了提高显示效果,可以通过提升驱动电流的方式来对残影区域进行亮度补偿。然而,OLED器件的老化程度与驱动电流的大小呈正相关趋势,随着使用时间t的增加,电流增益也越来越大(如曲线c所示),驱动电流的升高会进一步加速OLED器件的老化,而OLED器件的老化程度增加又会需要更高的补偿电流,从而陷入恶性循环。为了避免局部电流过大烧毁显示面板,显示面板通常会限制补偿电流上限,即限制电流增益,当OLED器件的电流增益到达上限后,无法再通过进一步提高驱动电流来进行残影补偿(如曲线d所示),这样由于驱动电流一直较大会严重影响显示面板的寿命,而且由于无法对残影区域进行有效补偿,因此会使得实际劣化程度(如曲线e所示)比无补偿时的劣化更严重,进而影响显示画质。
发明内容
本申请的实施例提供一种显示面板的显示补偿方法、装置及显示设备,以改善显示画质,提升显示面板的寿命。
为了解决上述技术问题,本申请的实施例公开了如下技术方案:
第一方面,提供了一种显示面板的显示补偿方法,所述显示补偿方法包括:
识别所述显示面板上的残影区域,所述残影区域包括多个目标像素;
对待显示的第一画面进行残影风险检测,得到所述第一画面的检测结果,所述检测结果用于表征所述第一画面是否对所述残影区域存在残影风险;
基于所述检测结果对所述第一画面进行显示处理,得到第二画面;
基于所述第二画面获取各个所述目标像素的目标亮度;
基于所述目标像素的当前老化程度,对每个所述目标像素进行亮度补偿,以使所述目标像素显示所述目标亮度。
结合第一方面,所述对待显示的第一画面进行残影风险检测,得到所述第一画面的检测结果的步骤,包括:
从所述第一画面上提取风险区域;
若存在与所述残影区域的匹配度大于第一预设阈值的所述风险区域,则确定所述第一画面对所述残影区域存在残影风险。
结合第一方面,所述第一画面包括多个第一像素;从所述第一画面上提取风险区域,包括:
获取所述第一画面上每个所述第一像素的显示数据;
基于每个所述第一像素的显示数据,从所述第一画面上提取所述风险区域,位于所述风险区域边界的每个所述第一像素与对应周边像素的显示差异均大于第四预设阈值,所述周边像素为所述第一画面上位于对应所述第一像素周围的至少一个像素。
结合第一方面,基于所述检测结果对所述第一画面进行显示处理,得到第二画面,包括:
若所述检测结果指示所述第一画面对所述残影区域存在残影风险,则降低所述第一画面上的风险区域的显示亮度,和/或,改变所述风险区域的位置,得到所述第二画面。
结合第一方面,改变所述风险区域的位置,包括:
按照预设的运动轨迹移动所述风险区域,以使所述风险区域在所述显示面板上所对应的显示位置与所述残影区域的位置的差异超过第二预设阈值。
结合第一方面,所述显示面板包括多个第二像素;所述识别所述显示面板上的残影区域,包括:
获取每个所述第二像素的累积应力值,所述累积应力值用于表征所述第二像素的老化程度;
基于每个所述第二像素的累积应力值,得到所述残影区域。
结合第一方面,所述基于每个所述第二像素的累积应力值,得到所述残影区域,包括:
基于每个所述第二像素的累积应力值,获取检测区块与周边区块的累积应力值差异,所述检测区块包括至少一个所述第二像素,所述周边区块为与对应所述检测区块相邻的至少一个区块;
将累积应力值差异大于第三预设阈值的各所述检测区块所形成的区域,确定为所述残影区域。
结合第一方面,基于所述目标像素的当前老化程度,对每个所述目标像素进行亮度补偿,包括:
基于所述目标像素的当前老化程度,获取补偿增益;
获取所述目标像素显示所述目标亮度的驱动电流;
基于所述补偿增益和所述驱动电流,获取补偿电流,并通过所述补偿电流驱动所述目标像素发光。
第二方面,提供了一种显示面板的显示补偿装置,所述显示补偿装置包括:
残影识别模块,用于识别所述显示面板上的残影区域,所述残影区域包括多个目标像素;
风险检测模块,用于对待显示的第一画面进行残影风险检测,得到所述第一画面的检测结果,所述检测结果用于表征所述第一画面是否对所述残影区域存在残影风险;
画面处理模块,用于基于所述检测结果对所述第一画面进行显示处理,得到第二画面;
亮度获取模块,用于基于所述第二画面获取各个所述目标像素的目标亮度;
亮度补偿模块,用于基于所述目标像素的当前老化程度,对每个所述目标像素进行亮度补偿,以使所述目标像素显示所述目标亮度。
第三方面,提供了一种显示设备,包括显示面板和时序控制器,所述时序控制器采用如第一方面任一项所述的显示面板的显示补偿方法对所述显示面板进行亮度补偿,或者,采用如第二方面所述的显示面板的显示补偿装置。
上述技术方案中的一个技术方案具有如下优点或有益效果:
与现有技术相比,本申请的一种显示面板的显示补偿方法,包括:识别显示面板上的残影区域,残影区域包括多个目标像素;对待显示的第一画面进行残影风险检测,获取第一画面的检测结果,检测结果用于表征第一画面是否对残影区域存在残影风险;基于检测结果对第一画面进行显示处理,获取第二画面;基于第二画面获取各个目标像素的目标亮度;基于目标像素的当前老化程度,对每个目标像素进行亮度补偿,以使目标像素显示目标亮度。本申请提供的显示面板的显示补偿方法能够根据第一画面的残影风险检测结果对第一画面进行相应的显示处理,以降低第一画面对残影区域的残影风险,改善残影区域各目标像素的劣化程度,从而提升显示画质,并延长显示面板的显示寿命。
本申请的一种显示面板的显示补偿装置,可降低第一画面对残影区域的残影风险,改善残影区域各目标像素的劣化程度,进而提升显示画质,并延长显示面板的显示寿命。
本申请的一种显示设备,残影风险较低,像素的劣化程度较慢,不仅具有较好的显示画质,而且显示寿命更长。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案,下面将对实施例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取其他的附图。
图1为残影区域示例示意图;
图2a为像素的老化过程示意图;
图2b为老化补偿过程中电流增益的变化示意图;
图3为本申请实施例的显示设备的结构示意图;
图4为本申请实施例的显示面板的显示补偿方法的整体流程示意图;
图5为本申请实施例中残影区域的示例示意图;
图6为本申请实施例中待显示的第一画面的示例示意图;
图7为本申请实施例中第二画面的示例示意图;
图8为本申请实施例的显示面板的显示补偿方法的具体示例流程示意图;
图9为本申请实施例的显示面板的显示补偿方法的补偿效果示例示意图;
图10为本申请实施例的显示面板的显示补偿装置的结构示意图。
附图标记:
10-显示面板;11-第二像素;20-驱动芯片;30-时序控制器;31-显示补偿装置;1001-残影识别模块;1002-风险检测模块;1003-画面处理模块;1004-亮度获取模块;1005-亮度补偿模块。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请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申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
在本申请的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本申请和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本申请的限制。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一个或者更多个特征。在本申请的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,至少一个指可以为一个、两个或者两个以上,除非另有明确具体的限定。
请参阅图3,图3示意了本申请实施例的显示设备的结构。本申请实施例的显示设备包括显示面板10、驱动芯片20和时序控制器30。显示面板10包括多个第二像素11,驱动芯片20与显示面板10连接,用于为第二像素11提供驱动信号,时序控制器30与驱动芯片20连接,用于为驱动芯片20提供显示信号,其中,时序控制器30中设置有显示补偿装置31,显示补偿装置31用于对显示面板10进行相关亮度补偿。
显示设备在使用过程中,各第二像素11的老化程度存在差异,即同样驱动电流下所显示的亮度存在差异,从而出现残影问题,严重影响显示效果。常用的显示补偿方式会在驱动电流增加至一定程度后无法再增加,从而造成残影区域无法再有效补偿,影响画质,另外,过大的驱动电流也会加速残影区域的老化,影响显示面板的显示寿命。
有鉴于此,本申请实施例提供一种显示面板的显示补偿方法,应用于显示补偿装置31,通过检测待显示的第一画面对当前残影区域的残影风险,根据残影风险对第一画面进行相应显示处理,以降低第一画面对残影区域的残影风险,减缓残影区域各目标像素的劣化,从而提升显示画质,并延长显示面板的显示寿命,从而可以解决上述技术问题的至少部分。
请参阅图4,图4示意了本申请实施例的显示面板的显示补偿方法的整体流程。该显示面板的显示补偿方法包括如下步骤:
步骤401:识别显示面板上的残影区域,该残影区域包括多个目标像素。
具体的,组成残影区域的各第二像素即为目标像素。
请参阅图5,图5示意了本申请实施例中残影区域的示例。残影区域是由显示面板10中长时间点亮的第二像素所组成的,例如可以包括标识(以“logo”为例)显示区域A1、背景(以“BG”为例)显示区域A2等。
在一些实施例中,步骤401可以通过如下步骤实现:
步骤一,获取每个第二像素的累积应力值,累积应力值用于表征第二像素的老化程度。
具体的,累积应力值即累积stress值,累积应力值可反映像素历史显示电流累积,也可反映像素的老化程度。示例性地,可以从时序控制器30中相关存储单元中读取各个第二像素的累积应力值。可以理解的是,各个第二像素每显示一次,对应的累积应力值会发生相应更新。
步骤二,基于每个第二像素的累积应力值,得到残影区域。
在一些示例中,步骤二可通过如下方式实现:
第一步,基于每个第二像素的累积应力值,获取检测区块与周边区块的累积应力值差异,检测区块包括至少一个第二像素,周边区块为位于对应检测区块周围的至少一个区块。
具体的,区块是指block,每个区块可以包括至少一个第二像素。示例性地,区块为一个第二像素,或者为m×n个第二像素,例如2×2个第二像素,或者4×4个第二像素等。检测区块为各个区块中任一区块,周边区块为与对应检测区块相邻的至少一个区块。示例性地,周边区块可以为沿第一方向分布于检测区块两侧的两个区块,或者也可以为分布于检测区域周围的所有区块,或者还可以为沿第一方向位于检测区块一侧的一个区块,本申请实施例具体对此不作限定。
也即是说,将每个区块均与周围设定的区块进行累积应力值比较,并获取累积应力值差异,以提取累积应力值差异大于第三预设阈值的各检测区块。
在一些示例中,可以将检测区块与周边区块的累积应力值的比值确定为对应的累积应力值差异,也可以将检测区块与周边区块的累积应力值的差值确定为对应的累积应力值差异。
第二步,将累积应力值差异大于第三预设阈值的各检测区块所形成的区域,确定为残影区域。
通常情况下,提取出的各检测区块位于残影区域的边缘,那么累积应力值差异大于第三预设阈值的各检测区块所围合而成的区域,即为残影区域。其中,第三预设阈值可以根据实际需求进行设置,具体不作限定。
步骤402:对待显示的第一画面进行残影风险检测,得到第一画面的检测结果,检测结果用于表征第一画面是否对残影区域存在残影风险。
具体的,待显示的第一画面可以为视频流中各个待显示的帧画面。第一画面可以包括多个第一像素。第一画面对残影区域存在残影风险是表示第一画面的显示内容会加重残影区域的残影程度,第一画面对残影区域不存在残影风险是表示第一画面的显示内容并不会加重残影区域的残影程度。
在一些实施例中,步骤402可以通过以下步骤实现:
步骤一,从第一画面上提取风险区域。
在一些示例中,可以通过以下步骤执行步骤一:
第一步,获取第一画面上每个第一像素的显示数据。
具体的,显示数据可以表示显示灰阶。
第二步,基于每个第一像素的显示数据,从第一画面上提取风险区域,其中,位于风险区域边界的每个第一像素与对应周边像素的显示差异均大于第四预设阈值,周边像素为第一画面上位于对应第一像素周围的至少一个像素。
在一些示例中,首先,可以基于每个第一像素的显示数据,获取该第一像素与周边像素的显示差异。也即是说,将每个第一像素的显示数据与周围设定的至少一个第一像素的显示数据进行比较,获取显示差异。然后,可以将显示差异大于第四预设阈值的各第一像素所形成的区域,确定为风险区域。通常情况下,提取出的各第一像素位于风险区域的边界,那么显示差异大于第四预设阈值的各第一像素所围合而成的区域,即为风险区域。其中,第四预设阈值可以根据实际需求进行设置,具体不作限定。
步骤二,若存在与残影区域的匹配度大于第一预设阈值的风险区域,则确定第一画面对残影区域存在残影风险。
在一些示例中,匹配度可以包括位置匹配度和形状匹配度。也即是说,可以将风险区域与残影区域进行位置匹配和形状匹配,当位置和形状的偏差均较小时,确认风险区域与残影区域的匹配度大于第一预设阈值。第一预设阈值可以根据实际需求进行设置,具体不作限定。
可以理解的是,显示面板上的残影区域可以为多个,第一画面上的风险区域也可以为多个,可将每个风险区域均分别与多个残影区域进行匹配,以确定多个残影区域中是否有与该风险区域匹配的区域。若所有风险区域中至少存在一个与任一残影区域的匹配度较高的风险区域,那么确定第一画面对残影区域存在残影风险。
步骤三,若每个风险区域与残影区域的匹配度均小于或等于第一预设阈值,则确定第一画面对残影区域不存在残影风险。
请一并参阅图5和图6,图6示意了本申请实施例中待显示的第一画面的示例。在示例f1中,第一画面P1中不存在与图5所示的残影区域匹配度较高的区域,也即不包含风险区域,因此第一画面P1对残影区域不存在残影风险。在示例f2中,第一画面P1中包含一个风险区域B1,该风险区域B1与图5中标识显示区域A1的匹配度较高,因此第一画面P1对残影区域存在残影风险。在示例f3中,第一画面P1中包含一个风险区域B2,该风险区域B2与图5中背景显示区域A2的匹配度较高,因此第一画面P1对残影区域存在残影风险。
步骤403:基于检测结果对第一画面进行显示处理,得到第二画面。
在一些实施例中,步骤403可以通过以下步骤实现:
步骤一,若检测结果指示第一画面对残影区域存在残影风险,则降低第一画面上的风险区域的显示亮度,和/或,改变风险区域的位置,获取第二画面。
在一些示例中,可以按预设比例降低风险区域的显示亮度,比如将风险区域的显示亮度由L降为x%×L,x为正数。
通过上述方式,降低风险区域的显示亮度,可以避免残影区域亮度过高导致加重老化,进而有助于延缓驱动电流升至上限的时长,从而有助于降低残影风险和程度,提升显示面板的显示寿命。
在一些示例中,可以通过以下方式改变风险区域的位置:
按照预设的运动轨迹移动风险区域,以使风险区域在显示面板上所对应的显示位置与残影区域的位置的差异超过第二预设阈值。
具体的,风险区域在显示面板上所对应的显示位置应不完全覆盖残影区域的位置,至少有部分交错。第二预设阈值可以根据需要进行设定,具体不作限定。运动轨迹可以根据实际需求进行设定,例如第一次沿第一方向X从原始位置移动k行,第二次沿第一方向X的反方向从原始位置移动k行,第三次沿第二方向Y从原始位置移动z列等,其中第一方向X与第二方向Y相交。可以理解的是,为了避免影响显示效果,风险区域可围绕残影区域的位置进行小范围移动。
通过上述方式,通过小范围内循环移动改变风险区域的位置,可以避免残影区域长时间点亮相同内容所造成的残影加重,从而有助于降低残影风险和程度,提升显示面板的显示寿命。
请一并参阅图6和图7,图7示意了本申请实施例中第二画面的示例。以图6中的示例f3为例,在示例g1中,可以仅降低第一画面P1上风险区域B2的显示亮度,得到第二画面P2。在示例g2中,可以仅改变风险区域B2的位置,例如沿第一方向X移动k行,得到第二画面P2。在示例g3中,可以在降低风险区域B2的显示亮度的同时,改变风险区域B2的位置,得到第二画面P2。
步骤二,若检测结果指示第一画面对残影区域不存在残影风险,则将第一画面确定为第二画面。
步骤404:基于第二画面获取各个目标像素的目标亮度。
具体的,第二画面包括多个第三像素,多个第三像素与第一画面的多个第一像素一一对应,多个第三像素也与显示面板的多个第二像素一一对应。根据第二画面上各个第三像素的显示数据,可以获取各个第三像素的目标亮度,将与目标像素相对应的第三像素的目标亮度,确定为对应目标像素的目标亮度。
步骤405:基于目标像素的当前老化程度,对每个目标像素进行亮度补偿,以使目标像素显示目标亮度。
在一些实施例中,步骤405可以通过以下步骤执行:
步骤一,基于目标像素的当前老化程度,获取补偿增益。
示例性地,目标像素的当前老化程度可以通过累积stress值确定。
具体的,补偿增益α可以通过以下公式(1)确定:
公式(1)中,Lt为补偿目标亮度,L’为实际老化亮度。
其中,补偿目标亮度Lt可以根据预先设置的目标亮度曲线获取,例如图2a中所示的目标补偿亮度曲线a。公式(1)的推导过程如下:
设定目标像素的初始亮度L用如下公式(2)确定:
公式(2)中,η为初始补偿系数,I为待显示灰阶对应的驱动电流。
设定目标像素的实际老化亮度L’用如下公式(3)确定:
公式(3)中,η’为当前补偿系数,I为待显示灰阶对应的驱动电流。
若目标像素的补偿目标亮度为Lt,则对驱动电流I进行补偿,得到的补偿电流I’可通过如下公式(4)表示:
那么通过补偿电流I’得到的补偿后的显示亮度L’’可通过如下公式(5)表示:
因此可得到补偿增益α为补偿目标亮度与实际老化亮度的比值。
步骤二,获取目标像素显示目标亮度的驱动电流。
也即是说,可以获取目标像素显示对应灰阶时正常的驱动电流。
步骤三,基于补偿增益和驱动电流,获取补偿电流,并通过补偿电流驱动目标像素发光。
具体的,可以通过如下公式(6)获取补偿电流I’:
公式(6)中,α为补偿增益,I为驱动电流。
可以理解的是,不同的区块或者像素具有不同的补偿增益。残影区域在获取时若是以检测区块为单位,那么对目标像素进行亮度补偿时也可以检测区块为单位进行补偿,残影区域若是以单个像素为单位,那么对目标像素进行亮度补偿时也可以单个像素为单位进行补偿,此处不再赘述。
为了更加清楚地展示本申请实施例的显示补偿方法,请参阅图8,图8示意了本申请实施例的显示面板的显示补偿方法的具体示例流程。示例性地,针对图4中的步骤401,具体可通过累积stress值对显示面板进行残影标记,得到残影区域。此外,在执行步骤401之后,执行步骤402之前,还可通过累积stress值确定目标像素的当前老化程度,并获取对应的补偿增益。针对步骤402,具体可在从视频源接收到第一画面后,基于标记出的残影区域对第一画面进行残影风险识别。针对步骤403和步骤404,若第一画面识别到存在风险区域,则具体可对风险区域进行处理,以得到第二画面,并获取各个目标像素的目标亮度。最后针对步骤405,具体可基于补偿增益对残影区域的目标像素进行驱动电流补偿,并进行实际显示。另外,在对目标像素进行驱动电流补偿之后,还可进行累积stress值更新。
请参阅图9,图9示意了本申请实施例的显示面板的显示补偿方法的补偿效果示例。以显示面板包括两个残影区域,且第一画面P1分别为不包含风险区域、仅包含一个风险区域B1、仅包含一个风险区域B2三种情况为例,分别展示不对残影区域和第一画面P1进行补偿时所得到的显示画面P3,以及采用本申请实施例的显示补偿方法对残影区域和第一画面P1进行显示补偿后得到的显示画面P4。针对不包含风险区域的第一画面P1,对各残影区域进行亮度补偿,以使残影区域与周围区域显示一致,进而可提升画质。针对进包含一个风险区域的第一画面P1,通过降低风险区域的亮度,同时对残影区域进行亮度补偿,以使残影区域的显示亮度相对降低,进而有助于减缓劣化程度。
可以理解的是,本申请实施例的显示面板的显示补偿方法能够根据第一画面的残影风险检测结果对第一画面进行相应的显示处理,通过降低显示亮度或者更换残影区域的显示画面,来减缓驱动电流达到上限的速度,从而降低第一画面对残影区域的残影风险,改善残影区域各目标像素的劣化程度,进而提升显示画质,并延长显示面板的显示寿命。
相应的,请参阅图10,图10示意了本申请实施例的显示面板的显示补偿装置的结构图。本申请实施例提供的显示补偿装置31设于时序控制器30内,具体包括:残影识别模块1001、风险检测模块1002、画面处理模块1003、亮度获取模块1004和亮度补偿模块1005。
残影识别模块1001,用于识别显示面板上的残影区域,残影区域包括多个目标像素。
风险检测模块1002,用于对待显示的第一画面进行残影风险检测,得到第一画面的检测结果,检测结果用于表征第一画面是否对残影区域存在残影风险。
画面处理模块1003,用于基于检测结果对第一画面进行显示处理,得到第二画面。
亮度获取模块1004,用于基于第二画面获取各个目标像素的目标亮度。
亮度补偿模块1005,用于基于目标像素的当前老化程度,对每个目标像素进行亮度补偿,以使目标像素显示目标亮度。
在一些实施例中,风险检测模块1002具体用于:
从第一画面上提取风险区域;
若存在与残影区域的匹配度大于第一预设阈值的风险区域,则确定第一画面对残影区域存在残影风险。
在一些实施例中,第一画面包括多个第一像素;风险检测模块1002具体用于:
获取第一画面上每个第一像素的显示数据;
基于每个第一像素的显示数据,从第一画面上提取风险区域,位于风险区域边界的每个第一像素与对应周边像素的显示差异均大于第四预设阈值,周边像素为第一画面上位于对应第一像素周围的至少一个像素。
在一些实施例中,画面处理模块1003具体用于:
若检测结果指示第一画面对残影区域存在残影风险,则降低第一画面上的风险区域的显示亮度,和/或,改变风险区域的位置,得到第二画面。
在一些实施例中,画面处理模块1003具体用于:
按照预设的运动轨迹移动风险区域,以使风险区域在显示面板上所对应的显示位置与残影区域的位置的差异超过第二预设阈值。
在一些实施例中,显示面板包括多个第二像素;残影识别模块1001具体用于:
获取每个第二像素的累积应力值,累积应力值用于表征第二像素的老化程度;
基于每个第二像素的累积应力值,得到残影区域。
在一些实施例中,残影识别模块1001具体用于:
基于每个第二像素的累积应力值,获取检测区块与周边区块的累积应力值差异,检测区块包括至少一个第二像素,周边区块为与对应检测区块相邻的至少一个区块;
将累积应力值差异大于第三预设阈值的各检测区块所形成的区域,确定为残影区域。
在一些实施例中,亮度补偿模块1005具体用于:
基于目标像素的当前老化程度,获取补偿增益;
获取目标像素显示目标亮度的驱动电流;
基于补偿增益和驱动电流,获取补偿电流,并通过补偿电流驱动目标像素发光。
可以理解的是,本申请实施例的显示面板的显示补偿装置能够根据第一画面的残影风险检测结果对第一画面进行相应的显示处理,通过降低显示亮度或者更换残影区域的显示画面,来减缓驱动电流达到上限的速度,从而降低第一画面对残影区域的残影风险,改善残影区域各目标像素的劣化程度,进而提升显示画质,并延长显示面板的显示寿命。
相应的,本申请实施例提供的显示设备残影风险较低,像素的劣化程度较慢,不仅具有较好的显示画质,而且显示寿命更长。
以上对本申请实施例所提供的一种显示面板的显示补偿方法、装置及显示设备进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本申请的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本申请的技术方案及其核心思想;本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本申请各实施例的技术方案的范围。
Claims (9)
1.一种显示面板的显示补偿方法,其特征在于,所述显示补偿方法包括:
识别所述显示面板上的残影区域,所述残影区域包括多个目标像素;
对待显示的第一画面进行残影风险检测,得到所述第一画面的检测结果,所述检测结果用于表征所述第一画面是否对所述残影区域存在残影风险;
基于所述检测结果对所述第一画面进行显示处理,得到第二画面;
基于所述第二画面获取各个所述目标像素的目标亮度;
基于所述目标像素的当前老化程度,对每个所述目标像素进行亮度补偿,以使所述目标像素显示所述目标亮度;
基于所述检测结果对所述第一画面进行显示处理,得到第二画面,包括:
若所述检测结果指示所述第一画面对所述残影区域存在残影风险,则降低所述第一画面上的风险区域的显示亮度,和/或,改变所述风险区域的位置,得到所述第二画面;
若所述检测结果指示所述第一画面对所述残影区域不存在残影风险,则将所述第一画面确定为所述第二画面。
2.根据权利要求1所述的显示面板的显示补偿方法,其特征在于,所述对待显示的第一画面进行残影风险检测,得到所述第一画面的检测结果的步骤,包括:
从所述第一画面上提取风险区域;
若存在与所述残影区域的匹配度大于第一预设阈值的所述风险区域,则确定所述第一画面对所述残影区域存在残影风险。
3.根据权利要求2所述的显示面板的显示补偿方法,其特征在于,所述第一画面包括多个第一像素;从所述第一画面上提取风险区域,包括:
获取所述第一画面上每个所述第一像素的显示数据;
基于每个所述第一像素的显示数据,从所述第一画面上提取所述风险区域,位于所述风险区域边界的每个所述第一像素与对应周边像素的显示差异均大于第四预设阈值,所述周边像素为所述第一画面上位于对应所述第一像素周围的至少一个像素。
4.根据权利要求1所述的显示面板的显示补偿方法,其特征在于,改变所述风险区域的位置,包括:
按照预设的运动轨迹移动所述风险区域,以使所述风险区域在所述显示面板上所对应的显示位置与所述残影区域的位置的差异超过第二预设阈值。
5.根据权利要求1所述的显示面板的显示补偿方法,其特征在于,所述显示面板包括多个第二像素;所述识别所述显示面板上的残影区域,包括:
获取每个所述第二像素的累积应力值,所述累积应力值用于表征所述第二像素的老化程度;
基于每个所述第二像素的累积应力值,得到所述残影区域。
6.根据权利要求5所述的显示面板的显示补偿方法,其特征在于,所述基于每个所述第二像素的累积应力值,得到所述残影区域,包括:
基于每个所述第二像素的累积应力值,获取检测区块与周边区块的累积应力值差异,所述检测区块包括至少一个所述第二像素,所述周边区块为与对应所述检测区块相邻的至少一个区块;
将累积应力值差异大于第三预设阈值的各所述检测区块所形成的区域,确定为所述残影区域。
7.根据权利要求1所述的显示面板的显示补偿方法,其特征在于,基于所述目标像素的当前老化程度,对每个所述目标像素进行亮度补偿,包括:
基于所述目标像素的当前老化程度,获取补偿增益;
获取所述目标像素显示所述目标亮度的驱动电流;
基于所述补偿增益和所述驱动电流,获取补偿电流,并通过所述补偿电流驱动所述目标像素发光。
8.一种显示面板的显示补偿装置,其特征在于,所述显示补偿装置包括:
残影识别模块,用于识别所述显示面板上的残影区域,所述残影区域包括多个目标像素;
风险检测模块,用于对待显示的第一画面进行残影风险检测,得到所述第一画面的检测结果,所述检测结果用于表征所述第一画面是否对所述残影区域存在残影风险;
画面处理模块,用于基于所述检测结果对所述第一画面进行显示处理,得到第二画面;
亮度获取模块,用于基于所述第二画面获取各个所述目标像素的目标亮度;
亮度补偿模块,用于基于所述目标像素的当前老化程度,对每个所述目标像素进行亮度补偿,以使所述目标像素显示所述目标亮度;
所述画面处理模块用于基于所述检测结果对所述第一画面进行显示处理,得到第二画面,包括:
若所述检测结果指示所述第一画面对所述残影区域存在残影风险,则降低所述第一画面上的风险区域的显示亮度,和/或,改变所述风险区域的位置,得到所述第二画面;
若所述检测结果指示所述第一画面对所述残影区域不存在残影风险,则将所述第一画面确定为所述第二画面。
9.一种显示设备,其特征在于,包括显示面板和时序控制器,所述时序控制器采用如权利要求1-7中任一项所述的显示面板的显示补偿方法对所述显示面板进行亮度补偿,或者,采用如权利要求8所述的显示面板的显示补偿装置。
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