JP2020536283A - Oled表示パネルのグレースケール補正表の圧縮方法 - Google Patents

Oled表示パネルのグレースケール補正表の圧縮方法 Download PDF

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Abstract

OLED表示パネルのグレースケール補正表の圧縮方法は、OLED表示パネルが有する一組のグレースケール補正表をエンコーダに伝送してエンコードするとき、前記一組のグレースケール補正表に含まれ色彩チャネルが一致しつつグレースケールが相違する複数枚のグレースケール補正表を差分演算することにより、前記複数枚のグレースケール補正表の代わりにこれらに対応する基準画像及び差分画像を取得するステップ10と、前記複数枚のグレースケール補正表の代わりにこれらに対応する基準画像及び差分画像をエンコーダに伝送するステップ20と、受信したグレースケール補正表をエンコーダによりエンコード圧縮するステップ30と、を有する。OLED表示パネルのグレースケール補正表の圧縮方法によれば、同一組のOLED補正表において、色彩分量が一致しつつグレースケールが相違する補正表の間においてフレームレベルの差分を行うことにより、補正表の圧縮効率及び性能を高めることができる。【選択図】図1

Description

本発明は、表示技術領域に関し、特にOLED表示パネルのグレースケール補正表の圧縮方法に関する。
有機発光ダイオード(OLED)表示装置は、自己発光、低駆動電圧、高発光効率、短い応答時間、高解像度高コントラスト、略180°の視野角、広い使用温度範囲、柔軟な表示及び大面積フルカラー表示などの多くの利点を有し、業界で最も有望な表示装置として認められている。OLEDは、駆動方法に応じてパッシブマトリックスOLED(Passive Matrix OLED,PMOLED)とアクティブマトリックスOLED(Active Matrix OLED,AMOLED)との二種類に分類される。ここでは、AMOLEDは、アレイ状に配列される画素を有し、自発表示型に属するため、発光効率が高く、一般的に高解像度の大型表示装置として使用されている。
現在、フラット表示パネルを製造する過程において、製造方法等による輝度のむらがよく発生してしまい、これによって、明るいドットが発生したり暗いドットが発生したりし、パネルの表示品質が低下する。OLED表示パネルの輝度のむら等という不具合を解消するためには、先行技術では、OLED表示パネルにおける各画素の補正情報を補正表に記憶している。映像を映すとき、駆動パネルは、補正表を参照しながら信号を調整することにより、パネルの暗い領域の信号を高くしたり、パネルの明るい領域の信号を低くしたりして均一の表示効果が得られる。
補正表では、各画素は、一組の補正情報に対応しており、各組の補正情報は、一つ又は複数の補正データを含む。グレースケール補正表については、補正データが特定のグレースケールの調整値である。先行技術では、補正表の大きさは、一般的には、画素数と各組の補正情報の大きさとの掛け算であり、補正表は、システム記憶スペースの大分部を占めている。
一つのOLED表示パネルは、色彩チャネル及びグレースケールが相違する複数枚の補正表に対応する。データ転送の時間を減らしてコストダウンを図るためには、補正表を圧縮して記憶する必要がある。グレースケール補正表については、補正表に記憶される補正データは、特定のグレースケールの調整値であるため、各グレースケール補正表は、実際一枚の画像に対応する。よって、グレースケール補正表への圧縮は、画像への圧縮でもある。
相違するグレースケール補正表(すなわち、画像)の間には、大量の冗長が存在する。一致する色彩チャネルについては、相違するグレースケールの画像の間の冗長が特に顕著なものであり、画像間のテクスチャーが似ている。相違するグレースケール画像間の冗長を除去する方法があれば、補正表の圧縮効率を大幅に高めることができる。
一方、各グレースケール補正表は、ある色彩チャネル、あるグレースケールの補正効果に影響を与えることがある。表示パネルの一組グレースケール補正表には、ある補正表の品質が不足すると、パネルの品質に影響を与えてしまう。
従来のエンコーダは、4:0:0、4:2:2及び4:4:4の色彩空間のエンコードに対応することができる。画像、すなわちグレースケール補正表を従来のエンコーダによりエンコードすることで、グレースケール補正表の圧縮の目的を実現することができる。しかしながら、先行技術では、グレースケール補正表をエンコードする際にオールイントラ(All Intra)の配置を用いている。すなわち、各補正表については、イントラでエンコードしている。グレースケール補正表をエンコードするとき、各補正表が独立しており、補正表と補正表との間には、関連しない。エンコード時において、イントラの冗長を予測モジュールにより減らすことができるものの、相違する補正表間の冗長が考慮されていない。量子化係数を設定するとき、全体目標の最適化を考慮することなく、補正表の圧縮効果を目標としているに過ぎない。これに対し、実際には、一組の補正表の全ての画像品質が所定の品質に達する場合、表示パネルの品質が保証される。すなわち、従来のOLED表示パネルのグレースケール補正表の圧縮方法の欠点は、各画像を圧縮するとき、画像間の冗長を考慮せず、量子化係数を設定するとき、圧縮する複数枚の補正表の全体の最適化を考慮していないことである。
そこで、本発明は、同一組のOLED補正表において、色彩チャネルが一致しつつグレースケールが相違する画像間の冗長をできるだけ除去することにより、補正表の圧縮効率及び性能を高めることができるOLED表示パネルのグレースケール補正表を提供することを目的とする。
上記目的を実現するため、本発明のある一方の態様によれば、OLED表示パネルのグレースケール補正表の圧縮方法であって、
OLED表示パネルが有する一組のグレースケール補正表をエンコーダに伝送してエンコードするとき、前記一組のグレースケール補正表に含まれ色彩チャネルが一致しつつグレースケールが相違する複数枚のグレースケール補正表を差分演算することにより、前記複数枚のグレースケール補正表の代わりにこれらに対応する基準画像及び差分画像を取得するステップ10と、
前記複数枚のグレースケール補正表の代わりにこれらに対応する基準画像及び差分画像をエンコーダに伝送するステップ20と、
受信したグレースケール補正表をエンコーダによりエンコード圧縮するステップ30と、を有するOLED表示パネルのグレースケール補正表の圧縮方法が提供される。
本態様において、ステップ30において、グレースケール補正表をエンコーダによりエンコード圧縮するとき、全体の圧縮率が満たされることを前提として、エンコードする前後の各グレースケール補正表の品質がいずれも所定の品質に達し、又は各グレースケール補正表の品質が近づくように、各グレースケール補正表の量子化係数を自己適応調整する。
本態様において、ステップ10において、色彩チャネルが一致しつつグレースケールが相違するN枚のグレースケール補正表から1枚のグレースケール補正表を基準画像として取り出し、他のN−1枚のグレースケール補正表を差分操作する。
本態様において、ステップ10において、色彩チャネルが一致しつつグレースケールが相違するN枚のグレースケール補正表をM組に分割し、ただし、M≦N/2であり、組ごとにN/M枚のグレースケール補正表があり、組ごとにN/M枚のグレースケール補正表から1枚のグレースケール補正表を基準画像として取り出し、他のN/M枚−1枚のグレースケール補正表を差分操作する。
本態様において、ステップ10において、色彩チャネルが一致しつつグレースケールが相違するN枚のグレースケール補正表から1枚のグレースケール補正表を基準画像として取り出し、他のN−1枚のグレースケール補正表を差分操作することによりN−1枚の差分画像を取得し、
N−1枚の差分画像から1枚の差分画像を基準として取り出し、他のN−2枚のグレースケール補正表を再び差分操作する。
本態様において、エンコード圧縮されたものをデコードすることにより、グレースケール補正表に対応する基準画像及び差分画像を取得し、基準画像と差分画像とを重畳することにより、解凍したグレースケール補正表を取得するステップをさらに有する。
本態様において、解凍したグレースケール補正表は、条件A又は条件Bを満たし、
全ての画像品質がVgよりも大きいことを条件Aとし、最高品質と最低品質との差がVtよりも小さいことを条件Bとした場合、
ステップ30は、
a)量子化係数の初期化をすることと、
b)エンコード圧縮を行い、実際圧縮率>所定の圧縮率である場合、量子化係数を大きくし、実際圧縮率≦所定の圧縮率である場合、量子化係数を小さくし、
量子化係数がQpbaseとなるとき、実際圧縮率が所定の圧縮率以下であることを満たすまでに、量子化係数の調整の規則に従って繰り返してエンコードを行い、かつ、量子化係数がQpbase−1となるとき、実際圧縮率が所定の圧縮率よりも大きくなり、エンコードの繰り返しを停止し、解凍された全てのグレースケール補正表は、いずれも条件A又は条件Bを満たす場合、エンコードを終了させることと、
c)さもなければ、閾値value1を設定し、
I.エンコードの品質を小から大まで順に配列し、配列されたエンコードの品質評価は、V1、V2、V3…VN(V1<V2<…<VN)であり、V1、V2、V3…VNにそれぞれ対応するグレースケール補正表は、G1、G2…GNであり、エンコード品質の評価方法において、Vの値が小さいほど品質が高くなり、
II.エンコードの品質が中程度であるグレースケール補正表GN/2を基準とし、N枚のグレースケール補正表を三つに分類し、Vi<VN/2−value1である条件を満たすグレースケール補正表をαとし、VN/2−value1≦Vi≦VN/2+value1である条件を満たすグレースケール補正表をβとし、Vi>VN/2+value1である条件を満たすグレースケール補正表をγとし、ただし、αのグレースケール補正表のエンコードの品質が最も良く、βのグレースケール補正表のエンコードの品質中程度であり、γのグレースケール補正表のエンコードの品質が最も悪く、
III.γのグレースケール補正表の量子化係数を小さくし、αのグレースケール補正表の量子化係数を大きくし、βのグレースケール補正表の量子化係数を不変にしたうえで、エンコードを再び行うことと、を有し、
条件A又は条件Bが満たされるようにステップb)〜c)を繰り返し、エンコードを終了させる。
本態様において、前記画像品質をピークS/N比より判定する。
本態様において、前記量子化係数は、10に初期化される。
本発明のある他方の態様によれば、OLED表示パネルのグレースケール補正表の圧縮方法であって、
OLED表示パネルが有する一組のグレースケール補正表をエンコーダに伝送してエンコードするとき、前記一組のグレースケール補正表に含まれ色彩チャネルが一致しつつグレースケールが相違する複数枚のグレースケール補正表を差分演算することにより、前記複数枚のグレースケール補正表の代わりにこれらに対応する基準画像及び差分画像を取得するステップ10と、
前記複数枚のグレースケール補正表の代わりにこれらに対応する基準画像及び差分画像をエンコーダに伝送するステップ20と、
受信したグレースケール補正表をエンコーダによりエンコード圧縮するステップ30と、
エンコード圧縮されたものをデコードすることにより、グレースケール補正表に対応する基準画像及び差分画像を取得し、基準画像と差分画像とを重畳することにより、解凍したグレースケール補正表を取得するステップと、を有し、
ステップ30において、グレースケール補正表をエンコーダによりエンコード圧縮するとき、全体の圧縮率が満たされることを前提として、エンコードする前後の各グレースケール補正表の品質がいずれも所定の品質に達し、又は各グレースケール補正表の品質が近づくように、各グレースケール補正表の量子化係数を自己適応調整し、
解凍したグレースケール補正表は、条件A又は条件Bを満たし、
全ての画像品質がVgよりも大きいことを条件Aとし、最高品質と最低品質との差がVtよりも小さいことを条件Bとした場合、
ステップ30は、
a)量子化係数の初期化をすることと、
b)エンコード圧縮を行い、実際圧縮率>所定の圧縮率である場合、量子化係数を大きくし、実際圧縮率≦所定の圧縮率である場合、量子化係数を小さくし、
量子化係数がQpbaseとなるとき、実際圧縮率が所定の圧縮率以下であることを満たすまでに、量子化係数の調整の規則に従って繰り返してエンコードを行い、かつ、量子化係数がQpbase−1となるとき、実際圧縮率が所定の圧縮率よりも大きくなり、エンコードの繰り返しを停止し、解凍された全てのグレースケール補正表は、いずれも条件A又は条件Bを満たす場合、エンコードを終了させることと、
c)さもなければ、閾値value1を設定し、
I.エンコードの品質を小から大まで順に配列し、配列されたエンコードの品質評価は、V1、V2、V3…VN(V1<V2<…<VN)であり、V1、V2、V3…VNにそれぞれ対応するグレースケール補正表は、G1、G2…GNであり、エンコード品質の評価方法において、Vの値が小さいほど品質が高くなり、
II.エンコードの品質が中程度であるグレースケール補正表GN/2を基準とし、N枚のグレースケール補正表のうち、Vi<VN/2−value1である条件を満たすグレースケール補正表をαとし、VN/2−value1≦Vi≦VN/2+value1である条件を満たすグレースケール補正表をβとし、Vi>VN/2+value1である条件を満たすグレースケール補正表をγとし、ただし、αのグレースケール補正表の品質が最も良く、βのグレースケール補正表の品質中程度であり、γのグレースケール補正表の品質が最も悪いであり、
III.γのグレースケール補正表の量子化係数を小さくし、αのグレースケール補正表の量子化係数を大きくし、βのグレースケール補正表の量子化係数を不変にしたうえで、エンコードを再び行うこととを有し、
条件A又は条件Bが満たされるようにステップb)〜c)を繰り返し、エンコードを終了させ、
前記画像品質をピークS/N比より判定するOLED表示パネルのグレースケール補正表の圧縮方法が提供される。
本発明の態様のOLED表示パネルのグレースケール補正表の圧縮方法によれば、同一組のOLED補正表において、色彩分量が一致しつつ相違するグレースケール補正表の間においてフレームレベルの差分を行うことにより、補正表の圧縮効率及び性能を高めることができる。各補正表の量子化係数を自己適応調整することにより、全体の圧縮率が満たされることを前提とし、エンコードを行う前後の各補正表の品質が所定の品質に達し、又は各補正表の品質が近づくことができる。
本発明に係るOLED表示パネルのグレースケール補正表の圧縮方法のフローチャートである。 本発明に係るOLED表示パネルのグレースケール補正表の圧縮方法の好適例の全体アルゴリズムのフローチャートである。 本発明に係るOLED表示パネルのグレースケール補正表の圧縮方法の好適例の補正表の差分エンコードの過程を示す概略図である。 グレースケール補正表oled_2_024の画像概略図である。 グレースケール補正表oled_2_064の画像概略図である。 グレースケール補正表oled_2_024とoled_2_064との差分画像概略図である。
以下、本発明の技術手段及びその他の有益な効果を分かりやすくするために、添付図面を参照しながら本発明の具体的な実施形態について詳細に説明する。
図1は、本発明に係るOLED表示パネルのグレースケール補正表の圧縮方法のフローチャートである。
本発明は、
OLED表示パネルが有する一組のグレースケール補正表をエンコーダに伝送してエンコードするとき、前記一組のグレースケール補正表に含まれ色彩チャネルが一致しつつグレースケールが相違する複数枚のグレースケール補正表を差分演算することにより、前記複数枚のグレースケール補正表の代わりにこれらに対応する基準画像及び差分画像を取得するステップ10と、
前記複数枚のグレースケール補正表の代わりにこれらに対応する基準画像及び差分画像をエンコーダに伝送するステップ20と、
受信したグレースケール補正表をエンコーダによりエンコード圧縮するステップ30と、を有する。
図2は、本発明に係るOLED表示パネルのグレースケール補正表の圧縮方法の好適例の全体アルゴリズムのフローチャートである。図3は、当該好適例の補正表の差分エンコードの過程を示す概略図である。
本発明の同一組のOLED補正表において、色彩チャネルが一致しつつ相違するグレースケール補正表の間においてフレームレベルの差分を行うことにより、補正表の圧縮効率及び性能を高めることができる。エンコード端末は、各補正表の量子化係数を自己適応調整することにより、全体の圧縮率が所定の圧縮率に達するとともに、全体の画像品質を最適化にすることができる。
一つのOLEDパネルは、複数枚の補正表に対応している。色彩チャネルが一致しつつグレースケールが相違するN枚の画像については、まず差分演算を行ってから、基準量、差分量をエンコーダモジュールに伝送し、全体の圧縮率が所定の条件を満たし、かつ、補正表の画像品質がいずれも基準に達し、又は補正表の画像品質の差が閾値よいも小さくなるまでに、量子化係数を繰り返して調整する。
一組のOLED補正表から色彩チャネルが一致しつつグレースケールが相違するN枚の画像を取り出し、それぞれgray1、gray2、gray3…grayNを付与し、差分演算を行う。
選択的に、エンコード端末は、1枚を基準として取り出し、その他のN−1枚を差分操作してもよい。そして、1枚の基準画像とN−1枚の差分画像とをそれぞれエンコードする。デコード端末は、差分画像及び基準画像を復元し、互いに組わせることによりデコード画像を取得する。
選択的に、これらの補正表をM(M≦N/2)組に分割してもよく、組ごとにN/M枚の補正表がある。エンコード端末は、組ごとに1枚のグレースケール補正表を基準画像として取り出し、他のN/M枚−1枚のグレースケール補正表を差分操作する。そして、デコード端末がデコードを行うと、差分画像を復元し、差分画像に対応する基準画像を重畳することにより、デコード画像を取得する。
選択的に、エンコード端末は、1枚を基準として取り出し、その他のN−1枚を差分操作し、N−1枚の差分画像から他の1枚を基準として取り出し、残りのN−2枚を差分操作してもよい。そして、1枚の基準画像、1枚の1次差分画像及びN−2の2次差分画像をそれぞれエンコードする。そして、デコード端末がデコードを行うと、先にN−2枚の差分画像を復元し、次にN−1枚の差分画像を復元することにより、デコード画像を取得する。
N枚の補正表をエンコードするとき、量子化係数を自己適応調整する。まず、解凍したグレースケール補正表は、条件A又は条件Bを満たし、
全ての画像品質がVgよりも大きいことを条件Aとし、最高品質と最低品質との差がVtよりも小さいことを条件Bとした場合、
ステップ30は、
a)量子化係数の初期化をすることと、
b)エンコード圧縮を行い、実際圧縮率>所定の圧縮率である場合、量子化係数を大きくし、実際圧縮率≦所定の圧縮率である場合、量子化係数を小さくし、
量子化係数がQpbaseとなるとき、実際圧縮率が所定の圧縮率以下であることを満たすまでに、量子化係数の調整の規則に従って繰り返してエンコードを行い、かつ、量子化係数がQpbase−1となるとき、実際圧縮率が所定の圧縮率よりも大きくなり、エンコードの繰り返しを停止し、解凍された全てのグレースケール補正表は、いずれも条件A又は条件Bを満たす場合、エンコードを終了させることと、
c)さもなければ、閾値value1を設定し、
I.エンコードの品質を小から大まで順に配列し、配列されたエンコードの品質評価は、V1、V2、V3…VN(V1<V2<…<VN)であり、V1、V2、V3…VNにそれぞれ対応するグレースケール補正表は、G1、G2…GNであり、エンコード品質の評価方法において、Vの値が小さいほど品質が高くなり、
II.エンコードの品質が中程度であるグレースケール補正表GN/2を基準とし、N枚のグレースケール補正表を三つに分類する。N枚のグレースケール補正表のうち、Vi<VN/2−value1である条件を満たすグレースケール補正表をαとし、VN/2−value1≦Vi≦VN/2+value1である条件を満たすグレースケール補正表をβとし、Vi>VN/2+value1である条件を満たすグレースケール補正表をγとし、ただし、αのグレースケール補正表の品質が最も良く、βのグレースケール補正表の品質中程度であり、γのグレースケール補正表の品質が最も悪いであり、
III.γのグレースケール補正表の量子化係数を小さくし、αのグレースケール補正表の量子化係数を大きくし、βのグレースケール補正表の量子化係数を不変にしたうえで、エンコードを再び行うこととを有する。
条件A又は条件Bが満たされるようにステップ(2)〜(3)を繰り返し、エンコードを終了させる。このとき、N枚の補正表の全体の圧縮性能の最適化を保証することができる。
1)以下、フレームレベル差分アルゴリズムの具体的な算出ステップを列挙して説明する(3枚の補正表を例とする)。
(1)画像gray1を例として、差分画像gray1’を取得する過程を説明する。まず、gray1、gray2の平均値を算出し、それぞれmean(gray1),mean(gray2)とする。gray1の各画素値については、式(1)に基づいて差分操作する(補正表の解像度をwidth×height(幅×高さ)とし、width>i≧0、height>j≧0)。
gray1(i,j)=gary2(i,j)+mean(gray1)−mean(gray2)−gray1(i,j) (1)
gray1の最小値をgray_minとする。このとき、gray1画像の画素値は、正の値を有してもよいし、負の値を有してもよい。したがって、gray1画像の各画素値が0以上であることが保証されるように式(2)に基づいてgray1を調整する。
gray1(i,j)’=gray1(i,j)−gray_min (2)
gray1における全ての画素値を処理した後、gray1の差分画像gray1’を取得することができる(gray2を取得する過程と似ている)。
gray1については、diff_val=mean(gray1)−mean(gray2)−gray_minとし、式(1)と式(2)=式(3)である。
gray1(i,j)’=gray2(i,j)−gray1(i,j)+diff_val (3)
(2)HEVCのエンコードフローに従って、gray2、gray1’、gray3’をエンコードする。エンコード対gray1’、gray3’の2枚の画像については、それぞれ係数diff_valをエンコードしている。
(3)デコード端末は、コードストリームからdiff_valを読み出することにより、解凍した画像、gray2、gray1’、gray3’を取得する。式(4)に基づいて差分画像を復元する。
gray1(i,j)=gray2(i,j)−gray1(i,j)’+diff_val (4)
(4)画像の出力順番を調整し、最終的に解凍した補正表画像gray1、gray2、gray3を取得する。
図4A、図4B及び図4Cは、それぞれグレースケール補正表oled_2_024、oled_2_064及び両者の差分画像である。補正表間において差分することにより、高周波数の分量を除去する。oled_2_024の差分画像は、その元画像に比べ、情報が大幅に減少している。このため、これを圧縮するとき、エンコードの効率が大幅に向上する。
以下、本発明の補正表間における差分の圧縮性能を具体的な試験例により検証する。
試験の配列は、4組のOLEDパネルoled3、oled6、oled9、oled12(数値は、OLEDパネルの寸法を区別するためのものである。)である。4組のOLED補正表は、いずれも4種類の色彩分量(R、G、B、W)及び3種類のグレースケールから構成される。各種類の色彩分量は、3種類のグレースケールに対応し、補正表画像が12枚ある。ここでは、oled3の解像度は、1920×2160であり、oled6、oled9、oled12の解像度は、1080×1920である。圧縮性能の結果は、表(1)に示される。
表(1)から分かるように、本発明の方法によれば、4組のOLED補正表をグレースケール差分によりエンコードするとき、そのBD−rate(同じ品質である場合のコード率)が平均14.2%減少し、そのエンコードの効率が大幅に向上する。
2)以下、適宜補正表QPを調整することについては、具体例を挙げながら説明する。下記のステップを含む。
N枚の補正表画像をエンコードするとき、量子化係数を自己適応調整する。圧縮した各画像については、PSNR≧50であることを条件Aとし、圧縮した画像間については、ΔPSNR≦2(ΔPSNRは、相違する画像間のPSNRの差分値である。)であることを条件Bとし、仮に所定の圧縮率を35%とし、画像を元の大きさの35%に圧縮する。
(1)仮に初期量子化係数を10とする。
(2)圧縮エンコードを行うとき、実際圧縮率>35%であり、量子化係数を大きくする。量子化係数がQpbaseとなるとき、実際圧縮率≦35%であることを満たすまでに、繰り返してエンコードを行い、エンコードの繰り返しを停止する。圧縮した全てのグレースケール補正表は、いずれも条件Aを満たす場合、エンコードを終了させる。
(3)さもなければ(適切の閾値value1を設定し、value1を2とする。)、
I.エンコードの品質を小から大まで順に配列し(最初の1枚の補正表のエンコードの品質が最も良く、最後の1枚の補正表のエンコードの品質が最も悪い)、配列されたエンコードの品質評価は、V1、V2、V3…VNであり、V1、V2、V3…VNにそれぞれ対応するグレースケール補正表は、G1、G2…GNである。
II.エンコードの品質が中程度であるグレースケール補正表GN/2を基準とし、N枚のグレースケール補正表を三つに分類する。N枚のグレースケール補正表のうち、Vi<VN/2−2である条件を満たすグレースケール補正表をαとし、VN/2−2≦Vi≦VN/2+2である条件を満たすグレースケール補正表をβとし、Vi>VN/2+2である条件を満たすグレースケール補正表をγとし、ただし、αのグレースケール補正表の品質が最も良く、βのグレースケール補正表の品質中程度であり、γのグレースケール補正表の品質が最も悪いである。
III.品質が最も悪いため、γのグレースケール補正表の量子化係数を小さくし、品質が最も良いため、αのグレースケール補正表の量子化係数を大きくし、βのグレースケール補正表の量子化係数を不変にしたうえで、エンコードを再び行う。
仮にαの補正表PSNR>54であり、γの補正表PSNR<50であり、βの補正表PSNRは、50≦PSNR≦54である場合、αのグレースケール補正表の量子化係数を大きくし、γのグレースケール補正表の量子化係数を小さくし、βのグレースケール補正表の量子化係数を不変にする。
(4)条件A又は条件Bが満たされるまでにステップ(2)及び(3)を繰り返し、エンコードを終了させる。このとき、N枚の補正表の全体の圧縮性能の最適化を保証することができる。
以上より、本発明のOLED表示パネルのグレースケール補正表の圧縮方法によれば、同一組のOLED補正表において、色彩分量が一致しつつ相違するグレースケール補正表の間においてフレームレベルの差分を行うことにより、補正表の圧縮効率及び性能を高めることができる。各補正表の量子化係数を自己適応調整することにより、全体の圧縮率が満たされることを前提とし、エンコードを行う前後の各補正表の品質が所定の品質に達し、又は各補正表の品質が近づくことができる。
上述のとおり、当業者が本発明の技術手段及び技術思想によってなし得るその他の改変及び変形は、いずれも本発明の特許請求の範囲に含まれる。

Claims (14)

  1. OLED表示パネルのグレースケール補正表の圧縮方法であって、
    OLED表示パネルが有する一組のグレースケール補正表をエンコーダに伝送してエンコードするとき、前記一組のグレースケール補正表に含まれ色彩チャネルが一致しつつグレースケールが相違する複数枚のグレースケール補正表を差分演算することにより、前記複数枚のグレースケール補正表の代わりにこれらに対応する基準画像及び差分画像を取得するステップ10と、
    前記複数枚のグレースケール補正表の代わりにこれらに対応する基準画像及び差分画像をエンコーダに伝送するステップ20と、
    受信したグレースケール補正表をエンコーダによりエンコード圧縮するステップ30と、を有する、
    OLED表示パネルのグレースケール補正表の圧縮方法。
  2. 請求項1に記載のOLED表示パネルのグレースケール補正表の圧縮方法であって、
    ステップ30において、グレースケール補正表をエンコーダによりエンコード圧縮するとき、全体の圧縮率が満たされることを前提として、エンコードする前後の各グレースケール補正表の品質がいずれも所定の品質に達し、又は各グレースケール補正表の品質が近づくように、各グレースケール補正表の量子化係数を自己適応調整する、
    OLED表示パネルのグレースケール補正表の圧縮方法。
  3. 請求項1に記載のOLED表示パネルのグレースケール補正表の圧縮方法であって、
    ステップ10において、色彩チャネルが一致しつつグレースケールが相違するN枚のグレースケール補正表から1枚のグレースケール補正表を基準画像として取り出し、他のN−1枚のグレースケール補正表を差分操作する、
    OLED表示パネルのグレースケール補正表の圧縮方法。
  4. 請求項1に記載のOLED表示パネルのグレースケール補正表の圧縮方法であって、
    ステップ10において、色彩チャネルが一致しつつグレースケールが相違するN枚のグレースケール補正表をM組に分割し、ただし、M≦N/2であり、組ごとにN/M枚のグレースケール補正表があり、組ごとにN/M枚のグレースケール補正表から1枚のグレースケール補正表を基準画像として取り出し、他のN/M枚−1枚のグレースケール補正表を差分操作する、
    OLED表示パネルのグレースケール補正表の圧縮方法。
  5. 請求項1に記載のOLED表示パネルのグレースケール補正表の圧縮方法であって、
    ステップ10において、色彩チャネルが一致しつつグレースケールが相違するN枚のグレースケール補正表から1枚のグレースケール補正表を基準画像として取り出し、他のN−1枚のグレースケール補正表を差分操作することによりN−1枚の差分画像を取得し、
    N−1枚の差分画像から1枚の差分画像を基準として取り出し、他のN−2枚のグレースケール補正表を再び差分操作する、
    OLED表示パネルのグレースケール補正表の圧縮方法。
  6. 請求項1に記載のOLED表示パネルのグレースケール補正表の圧縮方法であって、
    エンコード圧縮されたものをデコードすることにより、グレースケール補正表に対応する基準画像及び差分画像を取得し、基準画像と差分画像とを重畳することにより、解凍したグレースケール補正表を取得するステップをさらに有する、
    OLED表示パネルのグレースケール補正表の圧縮方法。
  7. 請求項2に記載のOLED表示パネルのグレースケール補正表の圧縮方法であって、
    解凍したグレースケール補正表は、条件A又は条件Bを満たし、
    全ての画像品質がVgよりも大きいことを条件Aとし、最高品質と最低品質との差がVtよりも小さいことを条件Bとした場合、
    ステップ30は、
    a)量子化係数の初期化をすることと、
    b)エンコード圧縮を行い、実際圧縮率>所定の圧縮率である場合、量子化係数を大きくし、実際圧縮率≦所定の圧縮率である場合、量子化係数を小さくし、
    量子化係数がQpbaseとなるとき、実際圧縮率が所定の圧縮率以下であることを満たすまでに、量子化係数の調整の規則に従って繰り返してエンコードを行い、かつ、量子化係数がQpbase−1となるとき、実際圧縮率が所定の圧縮率よりも大きくなり、エンコードの繰り返しを停止し、解凍された全てのグレースケール補正表は、いずれも条件A又は条件Bを満たす場合、エンコードを終了させることと、
    c)さもなければ、閾値value1を設定し、
    I.エンコードの品質を小から大まで順に配列し、配列されたエンコードの品質評価は、V1、V2、V3…VN(V1<V2<…<VN)であり、V1、V2、V3…VNにそれぞれ対応するグレースケール補正表は、G1、G2…GNであり、エンコード品質の評価方法において、Vの値が小さいほど品質が高くなり、
    II.エンコードの品質が中程度であるグレースケール補正表GN/2を基準とし、N枚のグレースケール補正表を三つに分類し、Vi<VN/2−value1である条件を満たすグレースケール補正表をαとし、VN/2−value1≦Vi≦VN/2+value1である条件を満たすグレースケール補正表をβとし、Vi>VN/2+value1である条件を満たすグレースケール補正表をγとし、ただし、αのグレースケール補正表のエンコードの品質が最も良く、βのグレースケール補正表のエンコードの品質は中程度であり、γのグレースケール補正表のエンコードの品質が最も悪く、
    III.γのグレースケール補正表の量子化係数を小さくし、αのグレースケール補正表の量子化係数を大きくし、βのグレースケール補正表の量子化係数を不変にしたうえで、エンコードを再び行うことと、を有し、
    条件A又は条件Bが満たされるようにステップb)〜c)を繰り返し、エンコードを終了させる、
    OLED表示パネルのグレースケール補正表の圧縮方法。
  8. 請求項7に記載のOLED表示パネルのグレースケール補正表の圧縮方法であって、
    前記画像品質をピークS/N比より判定する、
    OLED表示パネルのグレースケール補正表の圧縮方法。
  9. 請求項7に記載のOLED表示パネルのグレースケール補正表の圧縮方法であって、
    前記量子化係数は、10に初期化される、
    OLED表示パネルのグレースケール補正表の圧縮方法。
  10. OLED表示パネルのグレースケール補正表の圧縮方法であって、
    OLED表示パネルが有する一組のグレースケール補正表をエンコーダに伝送してエンコードするとき、前記一組のグレースケール補正表に含まれ色彩チャネルが一致しつつグレースケールが相違する複数枚のグレースケール補正表を差分演算することにより、前記複数枚のグレースケール補正表の代わりにこれらに対応する基準画像及び差分画像を取得するステップ10と、
    前記複数枚のグレースケール補正表の代わりにこれらに対応する基準画像及び差分画像をエンコーダに伝送するステップ20と、
    受信したグレースケール補正表をエンコーダによりエンコード圧縮するステップ30と、
    エンコード圧縮されたものをデコードすることにより、グレースケール補正表に対応する基準画像及び差分画像を取得し、基準画像と差分画像とを重畳することにより、解凍したグレースケール補正表を取得するステップと、を有し、
    ステップ30において、グレースケール補正表をエンコーダによりエンコード圧縮するとき、全体の圧縮率が満たされることを前提として、エンコードする前後の各グレースケール補正表の品質がいずれも所定の品質に達し、又は各グレースケール補正表の品質が近づくように、各グレースケール補正表の量子化係数を自己適応調整し、
    解凍したグレースケール補正表は、条件A又は条件Bを満たし、
    全ての画像品質がVgよりも大きいことを条件Aとし、最高品質と最低品質との差がVtよりも小さいことを条件Bとした場合、
    ステップ30は、
    a)量子化係数の初期化をすることと、
    b)エンコード圧縮を行い、実際圧縮率>所定の圧縮率である場合、量子化係数を大きくし、実際圧縮率≦所定の圧縮率である場合、量子化係数を小さくし、
    量子化係数がQpbaseとなるとき、実際圧縮率が所定の圧縮率以下であることを満たすまでに、量子化係数の調整の規則に従って繰り返してエンコードを行い、かつ、量子化係数がQpbase−1となるとき、実際圧縮率が所定の圧縮率よりも大きくなり、エンコードの繰り返しを停止し、解凍された全てのグレースケール補正表は、いずれも条件A又は条件Bを満たす場合、エンコードを終了させることと、
    c)さもなければ、閾値value1を設定し、
    I.エンコードの品質を小から大まで順に配列し、配列されたエンコードの品質評価は、V1、V2、V3…VN(V1<V2<…<VN)であり、V1、V2、V3…VNにそれぞれ対応するグレースケール補正表は、G1、G2…GNであり、エンコード品質の評価方法において、Vの値が小さいほど品質が高くなり、
    II.エンコードの品質が中程度であるグレースケール補正表GN/2を基準とし、N枚のグレースケール補正表を三つに分類し、Vi<VN/2−value1である条件を満たすグレースケール補正表をαとし、VN/2−value1≦Vi≦VN/2+value1である条件を満たすグレースケール補正表をβとし、Vi>VN/2+value1である条件を満たすグレースケール補正表をγとし、ただし、αのグレースケール補正表のエンコードの品質が最も良く、βのグレースケール補正表のエンコードの品質中程度であり、γのグレースケール補正表のエンコードの品質が最も悪く、
    III.γのグレースケール補正表の量子化係数を小さくし、αのグレースケール補正表の量子化係数を大きくし、βのグレースケール補正表の量子化係数を不変にしたうえで、エンコードを再び行うことと、を有し、
    条件A又は条件Bが満たされるようにステップb)〜c)を繰り返し、エンコードを終了させ、
    前記画像品質をピークS/N比より判定する、
    OLED表示パネルのグレースケール補正表の圧縮方法。
  11. 請求項10に記載のOLED表示パネルのグレースケール補正表の圧縮方法であって、
    ステップ10において、色彩チャネルが一致しつつグレースケールが相違するN枚のグレースケール補正表から1枚のグレースケール補正表を基準画像として取り出し、他のN−1枚のグレースケール補正表を差分操作する、
    OLED表示パネルのグレースケール補正表の圧縮方法。
  12. 請求項10に記載のOLED表示パネルのグレースケール補正表の圧縮方法であって、
    ステップ10において、色彩チャネルが一致しつつグレースケールが相違するN枚のグレースケール補正表をM組に分割し、ただし、M≦N/2であり、組ごとにN/M枚のグレースケール補正表があり、組ごとにN/M枚のグレースケール補正表から1枚のグレースケール補正表を基準画像として取り出し、他のN/M枚−1枚のグレースケール補正表を差分操作する、
    OLED表示パネルのグレースケール補正表の圧縮方法。
  13. 請求項10に記載のOLED表示パネルのグレースケール補正表の圧縮方法であって、
    ステップ10において、色彩チャネルが一致しつつグレースケールが相違するN枚のグレースケール補正表から1枚のグレースケール補正表を基準画像として取り出し、他のN−1枚のグレースケール補正表を差分操作することによりN−1枚の差分画像を取得し、
    N−1枚の差分画像から1枚の差分画像を基準として取り出し、他のN−2枚のグレースケール補正表を再び差分操作する、
    OLED表示パネルのグレースケール補正表の圧縮方法。
  14. 請求項10に記載のOLED表示パネルのグレースケール補正表の圧縮方法であって、
    前記量子化係数は、10に初期化される、
    OLED表示パネルのグレースケール補正表の圧縮方法。
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