KR20220103867A - 투명 표시 장치 및 이의 구동 방법 - Google Patents
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Abstract
투명 표시 장치는 영상을 표시하는 투명 표시 패널, 투명 표시 패널에 스캔 신호를 제공하는 스캔 구동부, 적용 감마 커브에 기초하여 영상 데이터를 데이터 신호로 변환하고, 투명 표시 패널에 상기 데이터 신호를 제공하는 데이터 구동부, 스캔 구동부 및 데이터 구동부를 제어하는 타이밍 제어부, 투명 표시 패널에 입사되는 입사광 휘도 및 투명 표시 패널의 투과율에 기초하여 투명 표시 패널의 인지 휘도를 산출하는 휘도값 보상부 및 기준 감마 커브의 기준 감마값 및 투명 표시 패널의 인지 휘도에 기초하여 적용 감마 커브를 조정하는 감마 커브 조정부를 포함할 수 있다.
Description
본 발명은 표시 장치에 관한 것이다. 보다 상세하게는, 본 발명은 투명 표시 장치 및 이의 구동 방법에 관한 것이다.
최근, 사용자로 하여금 시각적 정보와 함께 후방에 위치한 사물을 볼 수 있게 하는 투명 표시 장치(예를 들어, 자동차용 윈도우, 쇼 윈도우, 건물 유리창 등)에 대한 관심이 높아지고 있다. 일반적으로, 투명 표시 장치에서는 외광이 영상에 직접적인 영향을 주기 때문에, 상기 영상에 외광에 의한 톤 변화, 영상 선호도 저하 등이 발생할 수 있다. 이에, 외광이 강한 환경에서 사용자는 투명 표시 장치가 표시하는 영상을 선명하게 인지하지 못할 수 있다. 이러한 문제점을 해결하기 위해, 종래의 투명 표시 장치는 톤 커브(tone curve)에 상응하는 감마 커브(gamma curve)를 일반 환경을 고려하여 설정(예를 들어, 2.2 감마 커브)하되, 컨텐츠(예를 들어, 동영상, 정지 영상 등)에 따라 감마 커브를 조정하거나 주변 밝기에 따라 패널 휘도를 조절하고 있다. 그러나, 종래의 투명 표시 장치는 투명 표시 패널에 입사되는 입사광의 휘도 및 투명 표시 패널의 하드웨어적 특성인 투과율을 이용하지 않기 때문에 효과 면에서 한계가 있다.
본 발명의 일 목적은 투명 표시 패널에 입사되는 입사광 휘도 및 투명 표시 패널의 투과율에 기초하여 인지 휘도를 산출하고, 기준 감마 커브의 기준 감마값 및 투명 표시 패널의 인지 휘도에 기초하여 적용 감마 커브를 조정할 수 있는 투명 표시 장치를 제공하는 것이다.
본 발명의 다른 목적은 투명 표시 패널에 입사되는 입사광 휘도 및 투명 표시 패널의 투과율에 기초하여 인지 휘도를 산출하고, 기준 감마 커브의 기준 감마값 및 투명 표시 패널의 인지 휘도에 기초하여 적용 감마 커브를 조정할 수 있는 투명 표시 장치의 구동 방법을 제공하는 것이다.
다만, 본 발명의 목적은 상술한 목적들로 한정되는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위에서 다양하게 확장될 수 있을 것이다.
본 발명의 일 목적을 달성하기 위하여, 본 발명의 실시예들에 따른 투명 표시 장치는 영상을 표시하는 투명 표시 패널, 상기 투명 표시 패널에 스캔 신호를 제공하는 스캔 구동부, 적용 감마 커브에 기초하여 영상 데이터를 데이터 신호로 변환하고, 상기 투명 표시 패널에 상기 데이터 신호를 제공하는 데이터 구동부, 상기 스캔 구동부 및 상기 데이터 구동부를 제어하는 타이밍 제어부, 상기 투명 표시 패널에 입사되는 입사광 휘도 및 상기 투명 표시 패널의 투과율에 기초하여 상기 투명 표시 패널의 인지 휘도를 산출하는 휘도값 보상부 및 기준 감마 커브의 기준 감마값 및 상기 투명 표시 패널의 상기 인지 휘도에 기초하여 상기 적용 감마 커브를 조정하는 감마 커브 조정부를 포함할 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 휘도값 보상부는 상기 투명 표시 패널의 상기 인지 휘도와 상기 투명 표시 패널의 자극 휘도 및 상기 투명 표시 패널의 배경 휘도의 관계를 모델링한 아래 [수학식 1]에 기초하여 상기 투명 표시 패널의 상기 인지 휘도를 연산할 수 있다.
[수학식 1]
Lper = {α · Lsti + β} {γ · log(Lsti/Lbg) + 1}
(여기서, Lper은 상기 인지 휘도이고, Lsti는 상기 자극 휘도이며, Lbg는 상기 배경 휘도이고, α는 제1 상수이며, β는 제2 상수이고, γ는 제3 상수이다.)
일 실시예에 의하면, 상기 투명 표시 패널의 상기 자극 휘도는 아래 [수학식 2]에 기초하여 연산될 수 있다.
[수학식 2]
Lsti = Lim + {Lin · T}
(여기서, Lsit는 상기 자극 휘도이고, Lim은 이미지 휘도이며, Lin은 상기 입사광 휘도이고, T는 상기 투과율이다.)
일 실시예에 의하면, 상기 투명 표시 패널의 상기 배경 휘도는 아래 [수학식 3]에 기초하여 연산될 수 있다.
[수학식 3]
Lbg = Lnim + {Lin · T}
(여기서, Lbg는 상기 배경 휘도이고, Lnim은 비이미지 휘도이며, Lin은 상기 입사광 휘도이고, T는 상기 투과율이다.)
일 실시예에 의하면, 상기 입사광 휘도를 측정하여 상기 입사광 휘도를 나타내는 입사광 정보를 상기 휘도값 보상부에 제공하는 입사광 센싱부를 더 포함할 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 휘도값 보상부는 상기 투명 표시 패널로부터 상기 투명 표시 패널의 상기 투과율을 나타내는 투과율 정보를 수신할 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 감마 커브 조정부는 상기 휘도값 보상부로부터 상기 투명 표시 패널의 상기 인지 휘도를 나타내는 인지 휘도 정보를 수신할 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 감마 커브 조정부는
상기 기준 감마 커브를 저장하는 감마 커브 저장 블록;
상기 기준 감마 커브의 상기 기준 감마값 및 상기 투명 표시 패널의 상기 인지 휘도에 기초하여 적용 감마값을 연산하는 감마값 연산 블록; 및
상기 적용 감마값을 갖는 상기 적용 감마 커브를 생성하는 감마 커브 생성 블록을 포함할 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 기준 감마 커브의 상기 기준 감마값은 2.2일 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 휘도값 보상부는 상기 투과율이 35%인 경우, 아래 [수학식 4]에 기초하여 상기 투명 표시 패널의 상기 인지 휘도를 연산할 수 있다.
[수학식 4]
Lper = {2.2 · Lsti + 74.0} {1.5 · log(Lsti/Lbg) + 1}
(여기서, Lper은 상기 인지 휘도이고, Lsti는 상기 자극 휘도이며, Lbg는 상기 배경 휘도이다.)
일 실시예에 의하면, 상기 휘도값 보상부는 상기 투과율이 70%인 경우, 아래 [수학식 5]에 기초하여 상기 투명 표시 패널의 상기 인지 휘도를 연산할 수 있다.
[수학식 5]
Lper = {1.4 · Lsti + 88.3} {1.0 · log(Lsti/Lbg) + 1}
(여기서, Lper은 상기 인지 휘도이고, Lsti는 상기 자극 휘도이며, Lbg는 상기 배경 휘도이다.)
본 발명의 다른 목적을 달성하기 위하여, 본 발명의 실시예들에 따른 투명 표시 장치의 구동 방법은 투명 표시 패널에 입사되는 입사광 휘도 및 상기 투명 표시 패널의 투과율에 기초하여 상기 투명 표시 패널의 인지 휘도를 산출하는 단계, 기준 감마 커브의 기준 감마값 및 상기 투명 표시 패널의 상기 인지 휘도에 기초하여 적용 감마값을 연산하는 단계, 상기 적용 감마값을 갖는 적용 감마 커브를 생성하는 단계 및 상기 적용 감마 커브에 기초하여 영상 데이터를 투명 표시 패널에 인가될 데이터 신호로 변환하는 단계를 포함할 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 투명 표시 패널의 상기 인지 휘도는 상기 투명 표시 패널의 상기 인지 휘도와 상기 투명 표시 패널의 자극 휘도 및 상기 투명 표시 패널의 배경 휘도의 관계를 모델링한 아래 [수학식 6]에 기초하여 연산될 수 있다.
[수학식 6]
Lper = {α · Lsti + β} {γ · log(Lsti/Lbg) + 1}
(여기서, Lper은 상기 인지 휘도이고, Lsti는 상기 자극 휘도이며, Lbg는 상기 배경 휘도이고, α는 제1 상수이며, β는 제2 상수이고, γ는 제3 상수이다.)
일 실시예에 의하면, 상기 투명 표시 패널의 상기 자극 휘도는 아래 [수학식 7]에 기초하여 연산될 수 있다.
[수학식 7]
Lsti = Lim + {Lin · T}
(여기서, Lsit는 상기 자극 휘도이고, Lim은 이미지 휘도이며, Lin은 상기 입사광 휘도이고, T는 상기 투과율이다.)
일 실시예에 의하면, 상기 투명 표시 패널의 상기 배경 휘도는 아래 [수학식 8]에 기초하여 연산될 수 있다.
[수학식 8]
Lbg = Lnim + {Lin · T}
(여기서, Lbg는 상기 배경 휘도이고, Lnim은 비이미지 휘도이며, Lin은 상기 입사광 휘도이고, T는 상기 투과율이다.)
일 실시예에 의하면, 투명 표시 패널의 구동 방법은 상기 입사광 휘도를 측정하여 상기 입사광 휘도를 나타내는 입사광 정보를 생성하는 단계를 더 포함할 수 있다.
일 실시예에 의하면, 투명 표시 패널의 구동 방법은 상기 투명 표시 패널로부터 상기 투명 표시 패널의 상기 투과율을 나타내는 투과율 정보를 수신하는 단계를 더 포함할 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 기준 감마 커브의 상기 기준 감마값은 2.2일 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 투명 표시 패널의 상기 인지 휘도는 상기 투과율이 35%인 경우, 아래 [수학식 9]에 기초하여 연산될 수 있다.
[수학식 9]
Lper = {2.2 · Lsti + 74.0} {1.5 · log(Lsti/Lbg) + 1}
(여기서, Lper은 상기 인지 휘도이고, Lsti는 상기 자극 휘도이며, Lbg는 상기 배경 휘도이다.)
일 실시예에 의하면, 상기 투명 표시 패널의 상기 인지 휘도는 상기 투과율이 70%인 경우, 아래 [수학식 10]에 기초하여 연산될 수 있다.
[수학식 10]
Lper = {1.4 · Lsti + 88.3} {1.0 · log(Lsti/Lbg) + 1}
(여기서, Lper은 상기 인지 휘도이고, Lsti는 상기 자극 휘도이며, Lbg는 상기 배경 휘도이다.)
본 발명의 실시예들에 따른 투명 표시 장치는 투명 표시 패널에 입사되는 입사광 휘도 및 투명 표시 패널의 투과율에 기초하여 인지 휘도를 산출하고, 기준 감마 커브의 기준 감마값 및 투명 표시 패널의 인지 휘도에 기초하여 적용 감마 커브를 조정함으로써 상기 투명 표시 장치가 표시하는 영상에 발생할 수 있는 외광에 의한 톤 변화, 영상 선호도 저하 등을 효과적으로 감소시킬 수 있다.
본 발명의 실시예들에 따른 투명 표시 장치의 구동 방법은 상기 투명 표시 장치가 다양한 외광 환경에서 고품질의 영상을 표시하도록 할 수 있다.
다만, 본 발명의 효과는 상술한 효과들로 한정되는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위에서 다양하게 확장될 수 있을 것이다.
도 1은 본 발명의 실시예들에 따른 투명 표시 장치를 나타내는 블록도이다.
도 2는 도 1의 투명 표시 장치에 포함된 휘도값 보정부의 동작을 설명하기 위한 그래프이다.
도 3은 도 1의 투명 표시 장치에 포함된 감마 커브 조정부를 나타내는 블록도이다.
도 4는 도 3의 감마 곡선 조정부에 의해 조정되는 적용 감마 곡선을 설명하기 위한 도면이다.
도 5는 본 발명의 실시예들에 따른 투명 표시 장치의 구동 방법을 나타내는 순서도이다.
도 6은 본 발명의 실시예들에 따른 전자 기기를 나타내는 블록도이다.
도 7은 도 6의 전자 기기가 AR 글래스로 구현된 일 예를 나타내는 도면이다.
도 2는 도 1의 투명 표시 장치에 포함된 휘도값 보정부의 동작을 설명하기 위한 그래프이다.
도 3은 도 1의 투명 표시 장치에 포함된 감마 커브 조정부를 나타내는 블록도이다.
도 4는 도 3의 감마 곡선 조정부에 의해 조정되는 적용 감마 곡선을 설명하기 위한 도면이다.
도 5는 본 발명의 실시예들에 따른 투명 표시 장치의 구동 방법을 나타내는 순서도이다.
도 6은 본 발명의 실시예들에 따른 전자 기기를 나타내는 블록도이다.
도 7은 도 6의 전자 기기가 AR 글래스로 구현된 일 예를 나타내는 도면이다.
이하, 첨부한 도면들을 참조하여, 본 발명의 실시예들을 보다 상세하게 설명하고자 한다. 도면 상의 동일한 구성 요소에 대해서는 동일한 참조 부호를 사용하고 동일한 구성 요소에 대해서 중복된 설명은 생략하기로 한다.
도 1은 본 발명의 실시예들에 따른 투명 표시 장치(10)를 나타내는 블록도이다.
도 1을 참조하면, 투명 표시 장치(10)는 투명 표시 패널(100), 스캔 구동부(200), 데이터 구동부(300), 타이밍 제어부(400), 휘도값 보상부(500) 및 감마 커브 조정부(600)를 포함할 수 있다. 실시예에 따라, 투명 표시 장치(10)는 입사광 센싱부(700)를 더 포함할 수 있다. 한편, 투명 표시 장치(10)는 유기 발광 표시 장치 또는 액정 표시 장치일 수 있으나, 투명 표시 장치(10)가 그에 한정되지는 않는다.
투명 표시 패널(100)은 복수의 화소(PX)들을 구비하고, 텍스트, 이미지 등을 포함한 영상을 표시할 수 있다. 즉, 투명 표시 패널(100)은 투명하기 때문에 사용자로 하여금 시각적 정보와 함께 후방에 위치한 사물을 볼 수 있게 할 수 있다. 투명 표시 패널(100)은 AR 글래스(AR GLASS)일 수 있으나, 투명 표시 패널(100)이 그에 한정되지는 않는다. 투명 표시 패널(100)은 스캔 라인들을 통해 스캔 구동부(200)에 연결될 수 있다. 투명 표시 패널(100)은 데이터 라인들을 통해 데이터 구동부(300)에 연결될 수 있다. 스캔 구동부(200)는 투명 표시 패널(100)에 스캔 라인들을 통해 스캔 신호(SS)를 제공할 수 있다. 데이터 구동부(300)는 적용 감마 커브(AGC)에 기초하여 영상 데이터(DATA)를 데이터 신호(DS)로 변환하고, 투명 표시 패널(100)에 데이터 라인들을 통해 데이터 신호(DS)를 제공할 수 있다. 타이밍 제어부(400)는 제어 신호들(CTL1, CTL2)을 생성하여 스캔 구동부(200)와 데이터 구동부(300)를 제어할 수 있다. 타이밍 제어부(400)는 외부로부터 영상 데이터(DATA)를 입력받아 소정의 프로세싱(예를 들어, 열화 보상 등)을 수행한 후 데이터 구동부(300)에 제공할 수 있다. 일반적으로, 투명 표시 장치(10)에서는 외광이 영상에 직접적인 영향을 주기 때문에, 영상에 외광에 의한 톤 변화, 영상 선호도 저하 등이 발생할 수 있다. 이에, 외광이 강한 환경에서 사용자는 투명 표시 장치(10)가 표시하는 영상을 선명하게 인지하지 못할 수 있다. 이러한 문제점을 해결하기 위해, 휘도값 보상부(500)는 투명 표시 패널(100)에 입사되는 입사광 휘도 및 투명 표시 패널(100)의 투과율에 기초하여 투명 표시 패널(100)의 인지 휘도(Lperception)를 산출할 수 있다. 또한, 감마 커브 조정부(600)는 기준 감마 커브(RGC)의 기준 감마값(RGV) 및 투명 표시 패널(100)의 인지 휘도(Lperception)에 기초하여 적용 감마 커브(AGC)를 조정할 수 있다. 즉, 투명 표시 장치(10)는 투명 표시 패널(100)에 입사되는 입사광 휘도 및 투명 표시 패널(100)의 하드웨어적 특성인 투과율을 이용하여 화질을 개선할 수 있다.
도 2는 도 1의 투명 표시 장치(10)에 포함된 휘도값 보정부의 동작을 설명하기 위한 그래프이다.
도 1 및 도 2를 참조하면, 휘도값 보상부(500)는 투명 표시 패널(100)에 입사되는 입사광 휘도 및 투명 표시 패널(100)의 투과율에 기초하여 투명 표시 패널(100)의 인지 휘도(Lperception)를 산출할 수 있다.
도 2에서 보듯이, 투명 표시 패널(100)의 선명도는 명암비(CONTRAST RATIO)에 따라 결정될 수 있다. 명암비(CR)은 투명 표시 패널(100)의 자극 휘도, 투명 표시 패널(100)의 배경 휘도 및 투과율에 따라 결정될 수 있다. 사용자가 인식하는 투명 표시 패널(100)의 선명도는 명암비(CR)가 1.15 이상, 1.5 이하인 경우 가장 시인성이 높을 수 있다. 예를 들어, 명암비(CR)가 1.15 이하인 경우, 투명 표시 패널(100)의 선명도가 상대적으로 낮아져 사용자의 시인성이 낮아질 수 있다. 다른 예를 들어, 명암비(CR)가 1.5 이상인 경우, 투명 표시 패널(100)의 선명도가 상대적으로 높아져 주변 환경이 시인되지 않을 수 있다. 따라서, 적절한 인지 휘도(Lperception)를 산출하기 위하여, 명암비(CR)를 1.15 이상, 1.5 이하를 유지해야 할 필요가 있을 수 있다. 본 발명에 따른 투명 표시 장치(10)는 명암비(CR)를 반영하여 산출한 인지 휘도(Lperception)를 이용하여 적용 감마 커브를 조정함으로써, 사용자에게 외광이 강한 환경에서도 선명하게 인지할 수 있는 영상을 제공할 수 있다.
이를 위해, 휘도값 보상부(500)는 투명 표시 패널(100)의 인지 휘도(Lperception)와 투명 표시 패널(100)의 자극 휘도 및 투명 표시 패널(100)의 배경 휘도의 관계를 모델링한 아래 [수학식 1]에 기초하여 투명 표시 패널(100)의 인지 휘도(Lperception)를 연산할 수 있다.
[수학식 1]
Lper = {α · Lsti + β} {γ · log(Lsti/Lbg) + 1}
여기서, Lper은 인지 휘도이고, Lsti는 자극 휘도이며, Lbg는 배경 휘도이고, α는 제1 상수이며, β는 제2 상수이고, γ는 제3 상수이다. 자극 휘도는 투명 표시 패널(100)에 표시되는 이미지 부분의 휘도와 외광에 의해 증가한 휘도를 더한 값일 수 있다. 배경 휘도는 투명 표시 패널(100)에 표시되는 비이미지 부분의 휘도와 외광에 의해 증가한 휘도를 더한 값일 수 있다. 즉, 인지 휘도(Lperception)는 투명 표시 패널(100)에 표시되는 이미지 부분 및 비이미지 부분이 외광에 의해 휘도가 증가한 경우, 사용자가 인지할 수 있는 투명 표시 패널(100)의 휘도를 의미할 수 있다.
일 실시예에서, 휘도값 보상부(500)는 [수학식1]이 저장된 룩업테이블을 이용하여 인지 휘도(Lperception)를 산출할 수 있다. 이 때, [수학식1]이 저장된 룩업테이블에는 투명 표시 패널(100)의 투과율에 따른 제1 상수(α), 제2 상수(β), 및 제3 상수(γ)가 저장되어 있을 수 있다.
휘도값 보상부(500)는 입사광 센싱부(700)로부터 투명 표시 패널(100)에 입사되는 입사광 휘도를 나타내는 입사광 정보(ILI)를 수신하고, 투명 표시 패널(100)로부터 투명 표시 패널(100)의 투과율을 나타내는 투과율 정보(TR)를 수신할 수 있다. 휘도값 보상부(500)는 투명 표시 패널(100)에 입사되는 입사광 휘도 및 투명 표시 패널(100)의 투과율에 기초하여 투명 표시 패널(100)의 자극 휘도 및 배경 휘도를 산출할 수 있다. 구체적으로, 투명 표시 장치(10)는 입사광 휘도를 나타내는 입사광 정보(ILI)를 휘도값 보상부(500)에 제공하는 입사광 센싱부(700)를 더 포함할 수 있다. 즉, 투명 표시 장치(10)는 투명 표시 패널(100)에 입사되는 입사광의 휘도를 측정하기 위한 내장 휘도 센서를 포함할 수 있다. 입사광 센싱부(700)는 외부 조도를 감지하여 투명 표시 장치(10)로 입사되는 입사광 휘도를 측정할 수 있다. 입사광 센싱부(700)는 입사광 휘도를 측정하여 휘도값 보상부(500)에 입사광 정보(ILI)를 전송할 수 있다. 또한, 휘도값 보상부(500)는 투명 표시 패널(100)로부터 투명 표시 패널(100)의 투과율을 나타내는 투과율 정보(TR)를 수신할 수 있다. 예를 들어, 투명 표시 패널(100)의 투과율은 투명 표시 패널(100)의 특성값에 해당할 수 있다. 다른 예를 들어, 투명 표시 패널(100)의 투과율은 설정 가능할 수 있다.
일 실시예에서, 자극 휘도는 투명 표시 패널(100)에 표시되는 이미지 부분의 휘도와 외광에 의해 증가한 휘도를 더한 값일 수 있다. 투명 표시 패널(100)의 자극 휘도는 아래 [수학식 2]에 기초하여 연산될 수 있다.
[수학식 2]
Lsti = Lim + {Lin · T}
여기서, Lsti는 자극 휘도이고, Lim은 이미지 휘도이며, Lin은 입사광 휘도이고, T는 투과율이다. 이미지 휘도는 투명 표시 패널(100)에 표시되는 이미지 부분의 휘도를 의미할 수 있다. 즉, 이미지 휘도는 투명 표시 패널(100)에서 사용자에게 제공하고자 하는 타겟 이미지의 휘도를 의미할 수 있다. 휘도값 보상부(500)는 [수학식2]가 저장된 룩업테이블을 이용하여 자극 휘도를 산출할 수 있다.
일 실시예에서, 배경 휘도는 투명 표시 패널(100)에 표시되는 비이미지 부분의 휘도와 외광에 의해 증가한 휘도를 더한 값일 수 있다. 투명 표시 패널(100)의 배경 휘도는 아래 [수학식 3]에 기초하여 연산될 수 있다.
[수학식 3]
Lbg = Lnim + {Lin · T}
여기서, Lbg는 배경 휘도이고, Lnim은 비이미지 휘도이며, Lin은 입사광 휘도이고, T는 투과율이다. 비이미지 휘도는 투명 표시 패널(100)에 표시되는 비이미지 부분의 휘도를 의미할 수 있다. 즉 비이미지 휘도는 투명 표시 패널(100)에서 사용자에게 제공하고자 하는 타겟 이미지를 제외한 부분의 휘도를 의미할 수 있다. 휘도값 보상부(500)는 [수학식3]이 저장된 룩업테이블을 이용하여 배경 휘도를 산출할 수 있다.
휘도값 보상부(500)는 투명 표시 패널(100)에 입사되는 입사광 휘도 및 투명 표시 패널(100)의 투과율에 기초하여 투명 표시 패널(100)의 인지 휘도(Lperception)를 산출하고, 인지 휘도 정보(PLI)를 감마 커브 조정부(600)에 전송할 수 있다.
도 3은 도 1의 투명 표시 장치(10)에 포함된 감마 곡선 조정부를 나타내는 블록도이고, 도 4는 도 3의 감마 커브 조정부(600)에 의해 조정되는 적용 감마 곡선을 설명하기 위한 도면이다.
도 1 내지 도 4를 참조하면, 감마 커브 조정부(600)는 기준 감마 커브(RGC)의 기준 감마값(RGV)을 저장할 수 있고, 투명 표시 패널(100)의 인지 휘도(Lperception)를 나타내는 인지 휘도 정보(PLI)를 수신할 수 있다. 감마 커브 조정부(600)는 기준 감마 커브의 기준 감마값 및 투명 표시 패널(100)의 인지 휘도(Lperception)에 기초하여 적용 감마 커브를 조정할 수 있다.
도 3에 도시된 바와 같이, 감마 커브 조정부(600)는 감마 커브 저장 블록(610), 감마값 연산 블록(620) 및 감마 커브 생성 블록(630)을 포함할 수 있다. 감마 커브 저장 블록(610)은 기준 감마 커브(RGC)를 저장하고, 기준 감마 커브(RGC)를 감마값 연산 블록(620) 및 감마 커브 생성 블록(630)에 제공할 수 있다.
일 실시예에서, 감마값 연산 블록(620)은 기준 감마 커브(RGC) 및 투명 표시 패널(100)의 인지 휘도(Lperception)를 나타내는 인지 휘도 정보(PLI)를 수신하고, 기준 감마 커브(RGC)의 기준 감마값(RGV) 및 투명 표시 패널(100)의 인지 휘도(Lperception)에 기초하여 적용 감마값(AGV)을 연산할 수 있다. 감마 커브 생성 블록(630)은 감마값 연산 블록(620)으로부터 적용 감마값(AGV)를 수신하고, 적용 감마값(AGV)을 갖는 적용 감마 커브(AGC)를 생성할 수 있다. 실시예에 따라, 감마 커브 조정부(600)는 단순 계산 회로로 구현되거나 또는 룩업 테이블로 구현될 수 있다. 이 때, 기준 감마 커브(RGC)의 기준 감마값(RGV)은 암실 환경을 고려한 2.2일 수 있다. 예를 들어, 도 4에 도시된 바와 같이, 2.2 감마 커브(GAMMA 2.2)가 기준 감마 커브(RGC)로서 설정될 수 있다. 감마값 연산 블록(620)은 투명 표시 패널(100)의 인지 휘도(Lperception)를 기준으로, 기준 감마 커브(RGC)의 기준 감마값(RGV)이 2.2으로 유지되도록 하는 적용 감마 커브(AGC)의 적용 감마값(AGV)을 연산할 수 있다.
이와 같이, 본 발명에 따른 투명 표시 장치(10)는 투명 표시 패널(100)에 입사되는 입사광 휘도 및 투명 표시 패널(100)의 투과율에 기초하여 인지 휘도(Lperception)를 산출하고, 기준 감마 커브의 기준 감마값 및 투명 표시 패널(100)의 인지 휘도(Lperception)에 기초하여 적용 감마 커브를 조정함으로써 투명 표시 장치(10)가 표시하는 영상에 발생할 수 있는 외광에 의한 톤 변화, 영상 선호도 저하 등을 효과적으로 감소시킬 수 있다. 그 결과, 투명 표시 장치(10)는 다양한 외광 환경에서 고품질의 영상을 표시할 수 있다. 한편, 상기에서는 투명 표시 장치(10)가 감마 커브를 조정하는 것으로 설명하고 있으나, 본 발명에 있어서 감마 커브는 좁은 의미로 해석되어서는 아니 되고, 톤 커브를 포괄하는 넓은 의미로 해석되어야 한다.
도 5는 본 발명의 실시예들에 따른 투명 표시 장치(10)의 구동 방법을 나타내는 순서도이다.
도 1 및 도 5를 참조하면, 본 발명에 따른 투명 표시 장치(10)는 입사광 휘도 및 투과율에 기초하여 투명 표시 패널(100)의 인지 휘도(Lperception)를 산출(S110)하고, 기준 감마 커브의 기준 감마값 및 인지 휘도(Lperception)에 기초하여 적용 감마값을 연산(S120)하며, 적용 감마값을 갖는 적용 감마 커브를 생성(S130)하고, 적용 감마 커브에 기초하여 영상 데이터를 투명 표시 패널(100)에 인가될 데이터 신호로 변환(S140)할 수 있다.
일 실시예에서, 투명 표시 장치(10)는 입사광 휘도 및 투과율에 기초하여 투명 표시 패널(100)의 인지 휘도(Lperception)를 산출(S110)할 수 있다. 휘도값 보상부(500)는 투명 표시 패널(100)에 입사되는 입사광 휘도 및 투명 표시 패널(100)의 투과율에 기초하여 투명 표시 패널(100)의 인지 휘도(Lperception)를 산출할 수 있다.
투명 표시 장치(10)는 입사광 휘도를 나타내는 입사광 정보(ILI)를 휘도값 보상부(500)에 제공하는 입사광 센싱부(700)를 더 포함할 수 있다. 즉, 투명 표시 장치(10)는 투명 표시 패널(100)에 입사되는 입사광의 휘도를 측정하기 위한 내장 휘도 센서를 포함할 수 있다. 입사광 센싱부(700)는 외부 조도를 감지하여 투명 표시 장치(10)로 입사되는 입사광 휘도를 측정할 수 있다. 입사광 센싱부(700)는 입사광 휘도를 측정하여 휘도값 보상부(500)에 입사광 정보(ILI)를 전송할 수 있다. 휘도값 보상부(500)는 입사광 센싱부(700)로부터 투명 표시 패널(100)에 입사되는 입사광 휘도를 나타내는 입사광 정보(ILI)를 수신할 수 있다. 또한, 휘도값 보상부(500)는 투명 표시 패널(100)로부터 투명 표시 패널(100)의 투과율을 나타내는 투과율 정보(TR)를 수신할 수 있다. 이 때, 투명 표시 패널(100)의 투과율은 투명 표시 패널(100)의 특성값에 해당할 수 있다. 실시예에 따라, 투명 표시 패널(100)의 투과율은 설정 가능할 수 있다.
휘도값 보상부(500)는 투명 표시 패널(100)에 입사되는 입사광 휘도 및 투명 표시 패널(100)의 투과율에 기초하여 투명 표시 패널(100)의 자극 휘도 및 배경 휘도를 산출할 수 있다. 자극 휘도는 투명 표시 패널(100)에 표시되는 이미지 부분의 휘도와 외광에 의해 증가한 휘도를 더한 값일 수 있다. 배경 휘도는 투명 표시 패널(100)에 표시되는 비이미지 부분의 휘도와 외광에 의해 증가한 휘도를 더한 값일 수 있다.
투명 표시 패널(100)의 자극 휘도는 아래 [수학식 7]에 기초하여 연산될 수 있다.
[수학식 7]
Lsti = Lim + {Lin · T}
여기서, Lsti는 자극 휘도이고, Lim은 이미지 휘도이며, Lin은 입사광 휘도이고, T는 투과율이다. 이미지 휘도는 투명 표시 패널(100)에 표시되는 이미지 부분의 휘도를 의미할 수 있다. 즉, 이미지 휘도는 투명 표시 패널(100)에서 사용자에게 제공하고자 하는 타겟 이미지의 휘도를 의미할 수 있다. 휘도값 보상부(500)는 [수학식7]이 저장된 룩업테이블을 이용하여 자극 휘도를 산출할 수 있다.
투명 표시 패널(100)의 배경 휘도는 아래 [수학식 8]에 기초하여 연산될 수 있다.
[수학식 8]
Lbg = Lnim + {Lin · T}
여기서, Lbg는 배경 휘도이고, Lnim은 비이미지 휘도이며, Lin은 입사광 휘도이고, T는 투과율이다. 비이미지 휘도는 투명 표시 패널(100)에 표시되는 비이미지 부분의 휘도를 의미할 수 있다. 즉 비이미지 휘도는 투명 표시 패널(100)에서 사용자에게 제공하고자 하는 타겟 이미지를 제외한 부분의 휘도를 의미할 수 있다. 휘도값 보상부(500)는 [수학식8]이 저장된 룩업테이블을 이용하여 배경 휘도를 산출할 수 있다.
휘도값 보상부(500)는 투명 표시 패널(100)의 인지 휘도(Lperception)와 투명 표시 패널(100)의 자극 휘도 및 투명 표시 패널(100)의 배경 휘도의 관계를 모델링한 아래 [수학식 6]에 기초하여 투명 표시 패널(100)의 인지 휘도(Lperception)를 연산할 수 있다.
[수학식 6]
Lper = {α · Lsti + β} {γ · log(Lsti/Lbg) + 1}
여기서, Lper은 인지 휘도(Lperception)이고, Lsti는 자극 휘도이며, Lbg는 배경 휘도이고, α는 제1 상수이며, β는 제2 상수이고, γ는 제3 상수이다. 자극 휘도는 투명 표시 패널(100)에 표시되는 이미지 부분의 휘도와 외광에 의해 증가한 휘도를 더한 값일 수 있다. 배경 휘도는 투명 표시 패널(100)에 표시되는 비이미지 부분의 휘도와 외광에 의해 증가한 휘도를 더한 값일 수 있다. 즉, 인지 휘도(Lperception)는 투명 표시 패널(100)에 표시되는 이미지 부분 및 비이미지 부분이 외광에 의해 휘도가 증가한 경우, 사용자가 인지할 수 있는 투명 표시 패널(100)의 휘도를 의미할 수 있다. 휘도값 보상부(500)는 [수학식6]이 저장된 룩업테이블을 이용하여 인지 휘도(Lperception)를 산출할 수 있다. 이 때, [수학식6]이 저장된 룩업테이블에는 투명 표시 패널(100)의 투과율에 따른 제1 상수(α), 제2 상수(β), 및 제3 상수(γ)가 저장되어 있을 수 있다. 예를 들어, 휘도값 보상부(500)는 투과율이 35%인 경우, 아래 [수학식 9]에 기초하여 투명 표시 패널(100)의 인지 휘도(Lperception)를 연산할 수 있다.
[수학식 9]
Lper = {2.2 · Lsti + 74.0} {1.5 · log(Lsti/Lbg) + 1}
다른 예를 들어, 휘도값 보상부(500)는 투과율이 70%인 경우, 아래 [수학식 10]에 기초하여 투명 표시 패널(100)의 인지 휘도(Lperception)를 연산할 수 있다.
[수학식 10]
Lper = {1.4 · Lsti + 88.3} {1.0 · log(Lsti/Lbg) + 1}
따라서, 휘도값 보상부(500)는 외광의 조도에 따른 입사광 휘도 및 투명 표시 패널(100)의 투과율을 반영하여 사용자가 실제 인지하는 인지 휘도(Lperception)를 산출함으로써, 투명 표시 패널(100)에 대한 사용자의 시인성을 최적화하는 적용 감마 커브를 결정할 수 있다. 휘도값 보상부(500)는 투명 표시 패널(100)에 입사되는 입사광 휘도 및 투명 표시 패널(100)의 투과율에 기초하여 투명 표시 패널(100)의 인지 휘도(Lperception)를 산출하고, 인지 휘도 정보(PLI)를 감마 커브 조정부(600)에 전송할 수 있다.
일 실시예에서, 투명 표시 장치(10)는 기준 감마 커브의 기준 감마값 및 인지 휘도(Lperception)에 기초하여 적용 감마값을 연산(S120)하며, 적용 감마값을 갖는 적용 감마 커브를 생성(S130)할 수 있다. 구체적으로, 감마 커브 조정부(600)는 기준 감마 커브(RGC)의 기준 감마값(RGV)을 저장할 수 있고, 투명 표시 패널(100)의 인지 휘도(Lperception)를 나타내는 인지 휘도 정보(PLI)를 수신할 수 있다. 감마 커브 조정부(600)는 기준 감마 커브의 기준 감마값 및 투명 표시 패널(100)의 인지 휘도(Lperception)에 기초하여 적용 감마 커브를 조정할 수 있다. 이를 위해, 감마 커브 조정부(600)는 감마 커브 저장 블록(610), 감마값 연산 블록(620) 및 감마 커브 생성 블록(630)을 포함할 수 있다. 감마값 연산 블록(620)은 기준 감마 커브(RGC) 및 투명 표시 패널(100)의 인지 휘도(Lperception)를 나타내는 인지 휘도 정보(PLI)를 수신하고, 기준 감마 커브(RGC)의 기준 감마값(RGV) 및 투명 표시 패널(100)의 인지 휘도(Lperception)에 기초하여 적용 감마값(AGV)을 연산할 수 있다. 감마 커브 생성 블록(630)은 감마값 연산 블록(620)으로부터 적용 감마값(AGV)를 수신하고, 적용 감마값(AGV)을 갖는 적용 감마 커브(AGC)를 생성할 수 있다. 실시예에 따라, 감마 커브 조정부(600)는 단순 계산 회로로 구현되거나 또는 룩업 테이블(look-up table; LUT)로 구현될 수 있다. 이 때, 기준 감마 커브(RGC)의 기준 감마값(RGV)은 암실 환경을 고려한 2.2일 수 있다. 예를 들어, 도 4에 도시된 바와 같이, 2.2 감마 커브(GAMMA 2.2)가 기준 감마 커브(RGC)로서 설정될 수 있다. 감마값 연산 블록(620)은 투명 표시 패널(100)의 인지 휘도(Lperception)를 기준으로, 기준 감마 커브(RGC)의 기준 감마값(RGV)이 2.2으로 유지되도록 하는 적용 감마 커브(AGC)의 적용 감마값(AGV)을 연산할 수 있다.
일 실시예에서, 본 발명에 따른 투명 표시 장치(10)는 적용 감마 커브에 기초하여 영상 데이터를 투명 표시 패널(100)에 인가될 데이터 신호로 변환(S140)할 수 있다. 구체적으로, 투명 표시 패널(100)은 데이터 라인들을 통해 데이터 구동부(300)에 연결될 수 있다. 데이터 구동부(300)는 적용 감마 커브(AGC)에 기초하여 영상 데이터(DATA)를 데이터 신호(DS)로 변환하고, 투명 표시 패널(100)에 데이터 라인들을 통해 데이터 신호(DS)를 제공할 수 있다.
이와 같이, 본 발명에 따른 투명 표시 장치(10)는 투명 표시 패널(100)에 입사되는 입사광 휘도 및 투명 표시 패널(100)의 투과율에 기초하여 인지 휘도(Lperception)를 산출하고, 기준 감마 커브의 기준 감마값 및 투명 표시 패널(100)의 인지 휘도(Lperception)에 기초하여 적용 감마 커브를 조정함으로써 투명 표시 장치(10)가 표시하는 영상에 발생할 수 있는 외광에 의한 톤 변화, 영상 선호도 저하 등을 효과적으로 감소시킬 수 있다. 그 결과, 투명 표시 장치(10)는 다양한 외광 환경에서 고품질의 영상을 표시할 수 있다.
도 6은 본 발명의 실시예들에 따른 전자 기기(1000)를 나타내는 블록도이고, 도 7은 도 6의 전자 기기(1000)가 AR 글래스로 구현된 일 예를 나타내는 도면이다.
도 6 및 도 7을 참조하면, 전자 기기(1000)는 프로세서(1010), 메모리 장치(1020), 스토리지 장치(1030), 입출력 장치(1040), 파워 서플라이(1050) 및 투명 표시 장치(1060)를 포함할 수 있다. 이 때, 투명 표시 장치(1060)는 도 1의 투명 표시 장치(10)일 수 있다. 또한, 전자 기기(1000)는 비디오 카드, 사운드 카드, 메모리 카드, USB 장치 등과 통신하거나, 또는 다른 시스템들과 통신할 수 있는 여러 포트(port)들을 더 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 도 7에 도시된 바와 같이, 전자 기기(1000)는 AR 글래스(AR GLASS)로 구현될 수 있다. 다만, 이것은 예시적인 것으로서, 전자 기기(1000)가 그에 한정되지는 않는다. 예를 들어, 전자 기기(1000)는 휴대폰, 비디오폰, 스마트 패드(smart pad), 스마트 워치(smart watch), 태블릿(tablet) PC, 차량용 네비게이션, 컴퓨터 모니터, 노트북, 헤드 마운트 디스플레이(head mounted display; HMD) 장치 등으로 구현될 수도 있다.
프로세서(1010)는 특정 계산들 또는 태스크(task)들을 수행할 수 있다. 실시예에 따라, 프로세서(1010)는 마이크로프로세서(micro processor), 중앙 처리 유닛(central processing unit), 어플리케이션 프로세서(application processor) 등일 수 있다. 프로세서(1010)는 어드레스 버스(address bus), 제어 버스(control bus) 및 데이터 버스(data bus) 등을 통해 다른 구성 요소들에 연결될 수 있다. 실시예에 따라, 프로세서(1010)는 주변 구성 요소 상호 연결(Peripheral Component Interconnect; PCI) 버스와 같은 확장 버스에도 연결될 수 있다. 메모리 장치(1020)는 전자 기기(1000)의 동작에 필요한 데이터들을 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리 장치(1020)는 이피롬(Erasable Programmable Read-Only Memory; EPROM) 장치, 이이피롬(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory; EEPROM) 장치, 플래시 메모리 장치(flash memory device), 피램(Phase Change Random Access Memory; PRAM) 장치, 알램(Resistance Random Access Memory; RRAM) 장치, 엔에프지엠(Nano Floating Gate Memory; NFGM) 장치, 폴리머램(Polymer Random Access Memory; PoRAM) 장치, 엠램(Magnetic Random Access Memory; MRAM), 에프램(Ferroelectric Random Access Memory; FRAM) 장치 등과 같은 비휘발성 메모리 장치 및/또는 디램(Dynamic Random Access Memory; DRAM) 장치, 에스램(Static Random Access Memory; SRAM) 장치, 모바일 DRAM 장치 등과 같은 휘발성 메모리 장치를 포함할 수 있다. 스토리지 장치(1030)는 솔리드 스테이트 드라이브(Solid State Drive; SSD), 하드 디스크 드라이브(Hard Disk Drive; HDD), 씨디롬(CD-ROM) 등을 포함할 수 있다. 입출력 장치(1040)는 키보드, 키패드, 터치패드, 터치스크린, 마우스 등과 같은 입력 수단 및 스피커, 프린터 등과 같은 출력 수단을 포함할 수 있다. 파워 서플라이(1050)는 전자 기기(1000)의 동작에 필요한 파워를 공급할 수 있다. 투명 표시 장치(1060)는 상기 버스들 또는 다른 통신 링크를 통해서 다른 구성 요소들에 연결될 수 있다.
투명 표시 장치(1060)는 전자 기기(1000)의 시각적 정보에 해당하는 이미지를 표시할 수 있다. 예를 들어, 표시 장치(100)는 유기 발광 표시 장치일 수 있으나 그에 한정되지는 않는다. 실시예에 따라, 투명 표시 장치(1060)가 입출력 장치(1040)에 포함될 수도 있다. 이 때, 투명 표시 장치(1060)는 기준 감마 커브의 기준 감마값, 투명 표시 패널에 입사되는 입사광의 휘도, 투명 표시 패널의 투과율 및 투명 표시 패널의 패널 휘도에 기초하여 적용 감마 커브를 조정함으로써 상기 투명 표시 장치가 표시하는 영상에 발생할 수 있는 외광에 의한 톤 변화, 영상 선호도 저하 등을 효과적으로 감소시킬 수 있다. 이를 위해, 투명 표시 장치(1060)는 영상을 표시하는 투명 표시 패널, 투명 표시 패널에 스캔 신호를 제공하는 스캔 구동부, 적용 감마 커브에 기초하여 영상 데이터를 데이터 신호로 변환하고, 투명 표시 패널에 상기 데이터 신호를 제공하는 데이터 구동부, 스캔 구동부 및 데이터 구동부를 제어하는 타이밍 제어부, 및 기준 감마 커브의 기준 감마값, 투명 표시 패널에 입사되는 입사광의 휘도, 투명 표시 패널의 투과율 및 투명 표시 패널의 패널 휘도에 기초하여 적용 감마 커브를 조정하는 감마 커브 조정부를 포함할 수 있다. 이에 따라, 투명 표시 장치(1060)는 상기 투명 표시 장치가 표시하는 영상에 발생할 수 있는 외광에 의한 톤 변화, 영상 선호도 저하 등을 효과적으로 감소시킴으로써, 다양한 외광 환경에서 고품질의 영상을 표시할 수 있다. 다만, 이에 대해서는 상술한 바 있으므로, 그에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다.
본 발명은 투명 표시 장치 및 이를 포함하는 전자 기기에 적용될 수 있다. 예를 들어, 본 발명은 휴대폰, 스마트폰, 스마트패드, 스마트 워치, 태블릿 PC, 차량용 네비게이션, 텔레비전, 컴퓨터 모니터, 노트북, 헤드 마운트 디스플레이 등에 적용될 수 있다.
이상에서는 본 발명의 예시적인 실시예들을 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 하기의 특허 청구의 범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.
10: 투명 표시 장치
100: 투명 표시 패널
200: 스캔 구동부 300: 데이터 구동부
400: 타이밍 제어부 500: 휘도값 보상부
600: 감마 커브 조정부 700: 입사광 센싱부
200: 스캔 구동부 300: 데이터 구동부
400: 타이밍 제어부 500: 휘도값 보상부
600: 감마 커브 조정부 700: 입사광 센싱부
Claims (20)
- 영상을 표시하는 투명 표시 패널;
상기 투명 표시 패널에 스캔 신호를 제공하는 스캔 구동부;
적용 감마 커브에 기초하여 영상 데이터를 데이터 신호로 변환하고, 상기 투명 표시 패널에 상기 데이터 신호를 제공하는 데이터 구동부;
상기 스캔 구동부 및 상기 데이터 구동부를 제어하는 타이밍 제어부;
상기 투명 표시 패널에 입사되는 입사광 휘도 및 상기 투명 표시 패널의 투과율에 기초하여 상기 투명 표시 패널의 인지 휘도를 산출하는 휘도값 보상부; 및
기준 감마 커브의 기준 감마값 및 상기 투명 표시 패널의 상기 인지 휘도에 기초하여 상기 적용 감마 커브를 조정하는 감마 커브 조정부를 포함하는 투명 표시 장치. - 제 1 항에 있어서, 상기 휘도값 보상부는 상기 투명 표시 패널의 상기 인지 휘도와 상기 투명 표시 패널의 자극 휘도 및 상기 투명 표시 패널의 배경 휘도의 관계를 모델링한 아래 [수학식 1]에 기초하여 상기 투명 표시 패널의 상기 인지 휘도를 연산하는 것을 특징으로 하는 투명 표시 장치.
[수학식 1]
Lper = {α · Lsti + β} {γ · log(Lsti/Lbg) + 1}
(여기서, Lper은 상기 인지 휘도이고, Lsti는 상기 자극 휘도이며, Lbg는 상기 배경 휘도이고, α는 제1 상수이며, β는 제2 상수이고, γ는 제3 상수이다.) - 제 2 항에 있어서, 상기 투명 표시 패널의 상기 자극 휘도는 아래 [수학식 2]에 기초하여 연산되는 것을 특징으로 하는 투명 표시 장치.
[수학식 2]
Lsti = Lim + {Lin · T}
(여기서, Lsit는 상기 자극 휘도이고, Lim은 이미지 휘도이며, Lin은 상기 입사광 휘도이고, T는 상기 투과율이다.) - 제 2 항에 있어서, 상기 투명 표시 패널의 상기 배경 휘도는 아래 [수학식 3]에 기초하여 연산되는 것을 특징으로 하는 투명 표시 장치.
[수학식 3]
Lbg = Lnim + {Lin · T}
(여기서, Lbg는 상기 배경 휘도이고, Lnim은 비이미지 휘도이며, Lin은 상기 입사광 휘도이고, T는 상기 투과율이다.) - 제 2 항에 있어서, 상기 입사광 휘도를 측정하여 상기 입사광 휘도를 나타내는 입사광 정보를 상기 휘도값 보상부에 제공하는 입사광 센싱부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 투명 표시 장치.
- 제 2 항에 있어서, 상기 휘도값 보상부는 상기 투명 표시 패널로부터 상기 투명 표시 패널의 상기 투과율을 나타내는 투과율 정보를 수신하는 것을 특징으로 하는 투명 표시 장치.
- 제 2 항에 있어서, 상기 감마 커브 조정부는 상기 휘도값 보상부로부터 상기 투명 표시 패널의 상기 인지 휘도를 나타내는 인지 휘도 정보를 수신하는 것을 특징으로 하는 투명 표시 장치.
- 제 7 항에 있어서, 상기 감마 커브 조정부는
상기 기준 감마 커브를 저장하는 감마 커브 저장 블록;
상기 기준 감마 커브의 상기 기준 감마값 및 상기 투명 표시 패널의 상기 인지 휘도에 기초하여 적용 감마값을 연산하는 감마값 연산 블록; 및
상기 적용 감마값을 갖는 상기 적용 감마 커브를 생성하는 감마 커브 생성 블록을 포함하는 것을 특징으로 하는 투명 표시 장치. - 제 8 항에 있어서, 상기 기준 감마 커브의 상기 기준 감마값은 2.2인 것을 특징으로 하는 투명 표시 장치.
- 제 2 항에 있어서, 상기 휘도값 보상부는 상기 투과율이 35%인 경우, 아래 [수학식 4]에 기초하여 상기 투명 표시 패널의 상기 인지 휘도를 연산하는 것을 특징으로 하는 투명 표시 장치.
[수학식 4]
Lper = {2.2 · Lsti + 74.0} {1.5 · log(Lsti/Lbg) + 1}
(여기서, Lper은 상기 인지 휘도이고, Lsti는 상기 자극 휘도이며, Lbg는 상기 배경 휘도이다.) - 제 2 항에 있어서, 상기 휘도값 보상부는 상기 투과율이 70%인 경우, 아래 [수학식 5]에 기초하여 상기 투명 표시 패널의 상기 인지 휘도를 연산하는 것을 특징으로 하는 투명 표시 장치.
[수학식 5]
Lper = {1.4 · Lsti + 88.3} {1.0 · log(Lsti/Lbg) + 1}
(여기서, Lper은 상기 인지 휘도이고, Lsti는 상기 자극 휘도이며, Lbg는 상기 배경 휘도이다.) - 투명 표시 패널에 입사되는 입사광 휘도 및 상기 투명 표시 패널의 투과율에 기초하여 상기 투명 표시 패널의 인지 휘도를 산출하는 단계;
기준 감마 커브의 기준 감마값 및 상기 투명 표시 패널의 상기 인지 휘도에 기초하여 적용 감마값을 연산하는 단계;
상기 적용 감마값을 갖는 적용 감마 커브를 생성하는 단계; 및
상기 적용 감마 커브에 기초하여 영상 데이터를 투명 표시 패널에 인가될 데이터 신호로 변환하는 단계를 포함하는 투명 표시 장치의 구동 방법. - 제 12 항에 있어서, 상기 투명 표시 패널의 상기 인지 휘도는 상기 투명 표시 패널의 상기 인지 휘도와 상기 투명 표시 패널의 자극 휘도 및 상기 투명 표시 패널의 배경 휘도의 관계를 모델링한 아래 [수학식 6]에 기초하여 연산되는 것을 특징으로 하는 투명 표시 장치의 구동 방법.
[수학식 6]
Lper = {α · Lsti + β} {γ · log(Lsti/Lbg) + 1}
(여기서, Lper은 상기 인지 휘도이고, Lsti는 상기 자극 휘도이며, Lbg는 상기 배경 휘도이고, α는 제1 상수이며, β는 제2 상수이고, γ는 제3 상수이다.) - 제 13 항에 있어서, 상기 투명 표시 패널의 상기 자극 휘도는 아래 [수학식 7]에 기초하여 연산되는 것을 특징으로 하는 투명 표시 장치의 구동 방법.
[수학식 7]
Lsti = Lim + {Lin · T}
(여기서, Lsit는 상기 자극 휘도이고, Lim은 이미지 휘도이며, Lin은 상기 입사광 휘도이고, T는 상기 투과율이다.) - 제 13 항에 있어서, 상기 투명 표시 패널의 상기 배경 휘도는 아래 [수학식 8]에 기초하여 연산되는 것을 특징으로 하는 투명 표시 장치의 구동 방법.
[수학식 8]
Lbg = Lnim + {Lin · T}
(여기서, Lbg는 상기 배경 휘도이고, Lnim은 비이미지 휘도이며, Lin은 상기 입사광 휘도이고, T는 상기 투과율이다.) - 제 13 항에 있어서, 상기 입사광 휘도를 측정하여 상기 입사광 휘도를 나타내는 입사광 정보를 생성하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 투명 표시 장치의 구동 방법.
- 제 13항에 있어서, 상기 투명 표시 패널로부터 상기 투명 표시 패널의 상기 투과율을 나타내는 투과율 정보를 수신하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 투명 표시 장치의 구동 방법.
- 제 13 항에 있어서, 상기 기준 감마 커브의 상기 기준 감마값은 2.2인 것을 특징으로 하는 투명 표시 장치의 구동 방법.
- 제 13 항에 있어서, 상기 투명 표시 패널의 상기 인지 휘도는 상기 투과율이 35%인 경우, 아래 [수학식 9]에 기초하여 연산되는 것을 특징으로 하는 투명 표시 장치의 구동 방법.
[수학식 9]
Lper = {2.2 · Lsti + 74.0} {1.5 · log(Lsti/Lbg) + 1}
(여기서, Lper은 상기 인지 휘도이고, Lsti는 상기 자극 휘도이며, Lbg는 상기 배경 휘도이다.) - 제 13 항에 있어서, 상기 투명 표시 패널의 상기 인지 휘도는 상기 투과율이 70%인 경우, 아래 [수학식 10]에 기초하여 연산되는 것을 특징으로 하는 투명 표시 장치의 구동 방법.
[수학식 10]
Lper = {1.4 · Lsti + 88.3} {1.0 · log(Lsti/Lbg) + 1}
(여기서, Lper은 상기 인지 휘도이고, Lsti는 상기 자극 휘도이며, Lbg는 상기 배경 휘도이다.)
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