TWI540568B - 應用於顯示裝置之校正方法、校正裝置以及建立色彩表現資料庫的方法 - Google Patents

應用於顯示裝置之校正方法、校正裝置以及建立色彩表現資料庫的方法 Download PDF

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Description

應用於顯示裝置之校正方法、校正裝置以及建立色彩表現資料庫的方 法
本發明與顯示裝置相關,並且尤其與用以校正顯示裝置之色彩表現的技術相關。
近年來,隨著各種電子產品的蓬勃發展,家庭劇院等多媒體系統日益普及。在多數多媒體系統中,最重要的硬體裝置就屬影像顯示設備。對於顯示設備的色彩表現,每個製造商或廠牌都有各自的偏好,期待藉此展現品牌特色或維持產品的一致性。由於每一批面板的色彩表現會因生產製程的細微差異略有不同,在新的一批產品出廠前,製造者通常須測試並調校其色彩顯示設定。
先前技術中的一種做法是,由測試人員先選定一部具有符合期望之色彩表現的靶機(bench),並量測出該靶機對應於各種輸入信號的色彩表現,藉此建立一標準資料庫。以靶機提供之灰階範圍是0~255為例,若選擇紅/綠/藍三色各自的九種灰階值(0,31,63,95,127,159,191,223,255)來排列組合,總共會有729(=9*9*9)種灰階組合。測試人員可依序將這729種灰階組合輸入靶機,並分別量測該靶機之輸出畫面的CIE XYZ數值,據此為該靶機的標準資料庫產生729筆色彩表現參考資料。隨後,測試人員可依序將多種紅/綠/藍灰階組合輸入一待測顯示裝置,並分別量測該待測顯示裝置之輸出畫面的CIE XYZ數值,藉此建立包含多筆取樣 資料之一取樣資料庫。接著,測試人員可自該取樣資料庫中選出色彩表現與該729筆參考資料最接近的729筆取樣資料,以建立一個三維的映射(mapping)查找表。舉例而言,假設該標準資料庫中對應於紅/綠/藍灰階值(0,0,0)的CIE XYZ值為XRYRZR,而該取樣資料庫中CIE XYZ值與XRYRZR最接近的取樣資料為紅/綠/藍灰階值(3,7,0),則取樣資料中的紅/綠/藍灰階值(3,7,0)將被設定為與參考資料中的紅/綠/藍灰階值(0,0,0)具有映射關係。該映射查找表會被儲存至待測顯示裝置內部的記憶體中。日後該待測顯示裝置接收到紅/綠/藍灰階值(0,0,0)的輸入資料時,便會依據上述映射關係控制其驅動電路送出紅/綠/藍灰階值(3,7,0)。
可理解的是,取樣資料庫中的取樣資料筆數愈多,愈有機會自其中找到色彩表現更接近於某一筆參考資料的取樣資料。舉例而言,若於建立取樣資料庫時測試所有待測顯示裝置可能呈現的紅/綠/藍灰階組合,便總共會有16,777,216(=256*256*256)筆取樣資料。然而,由於量測工作十分耗時,在採用現行技術的情況下,要建立資料量如此龐大的取樣資料庫幾乎是不可能的。因此,實際上可供比對的取樣資料數量通常相當有限,導致即使是經過調校後的顯示裝置仍然難以具有近似靶機的色彩表現,甚至失去預先進行色彩調校的意義。
為解決上述問題,本發明提出一種新的色彩表現資料庫建立方案。於根據本發明之校正方法及校正裝置中,待測顯示裝置的色彩表現資料庫中有一部分的色彩表現資料是透過色彩混合所產生。相較於實際量測某一種灰階組合的色彩表現,利用色彩混合公式計算其色彩表現更為省時。藉此,不需要耗費大量人力及時間,便能建立取樣資料數量龐大的色彩表現資料庫,進而提升色彩校正的成效。
根據本發明之一具體實施例為一種應用於顯示裝置之校正方 法。首先,針對N種原始灰階組合,該顯示裝置之色彩表現被分別量測,以產生N個量測結果。根據該N個量測結果,一組色彩混合公式被用以針對M種原始灰階組合產生M個加成結果。隨後,自該N個量測結果與該M個加成結果中,各自與P個目標色彩表現最接近之P筆色彩表現被搜尋出來。該P個目標色彩表現係對應於P種目標灰階組合。該P筆色彩表現係對應於該(N+M)種原始灰階組合中之P種原始灰階組合。利用該P種目標灰階組合與相對應之該P種原始灰階組合,供校正該顯示裝置之一查找表被建立。
根據本發明之另一具體實施例為一種應用於顯示裝置之校正裝置,其中包含一量測模組、一色彩混合模組、一搜尋模組與一查找表建立模組。該量測模組係用以分別針對N種原始灰階組合,量測該顯示裝置之色彩表現,以產生N個量測結果。該色彩混合模組係用以根據該N個量測結果,利用一組色彩混合公式針對M種原始灰階組合產生M個加成結果。該搜尋模組係用以自包含該N個量測結果與該M個加成結果之一色彩表現資料庫中搜尋各自與P個目標色彩表現最接近之P筆色彩表現。該P個目標色彩表現係對應於P種目標灰階組合。該P筆色彩表現係對應於該(N+M)種原始灰階組合中之P種原始灰階組合。該查找表建立模組係用以利用該P種目標灰階組合與相對應之該P種原始灰階組合建立一查找表,供校正該顯示裝置之用。N為大於1之一整數,M為一正整數,P為一正整數。
根據本發明之另一具體實施例為一種為顯示裝置建立一色彩表現資料庫之方法。首先,針對N種灰階組合,該顯示裝置之色彩表現被分別量測,以產生N個量測結果。根據該N個量測結果,一組色彩混合公式被利用以針對M種灰階組合產生M個加成結果。隨後,包含該N個量測結果與該M個加成結果之該色彩表現資料庫被建立。
關於本發明的優點與精神可以藉由以下發明詳述及所附圖式得 到進一步的瞭解。
S11~S15‧‧‧流程步驟
200‧‧‧校正裝置
22‧‧‧量測模組
24‧‧‧色彩混合模組
26‧‧‧搜尋模組
28‧‧‧查找表建立模組
300‧‧‧顯示裝置
32‧‧‧查找表
圖一為根據本發明之一實施例中的校正方法之流程圖。
圖二為根據本發明之一實施例中的校正裝置之功能方塊圖。
根據本發明之一具體實施例為一種應用於顯示裝置之校正方法,其流程圖係繪示於圖一。須說明的是,此處所謂本發明一辭係用以指稱該等實施例所呈現的發明概念,但其涵蓋範疇並未受限於該等實施例本身。此外,本揭露書中的數學表示式係用以說明與本發明之實施例相關的原理和邏輯,除非有特別指明的情況,否則不對本發明之範疇構成限制。本發明所屬技術領域中具有通常知識者可理解,有多種技術可實現該等數學式所對應的物理表現形式。
首先,步驟S11為針對N種原始灰階組合,分別量測受測顯示裝置之色彩表現,以產生N個量測結果。N為大於1之一整數。於一實施例中,在待測顯示裝置能呈現之最高灰階值為255的情況下,N被設定為等於766,且該766種原始灰階組合包含:(0,0,1)、(0,0,2)、...、(0,0,255)、(0,1,0)、(0,2,0)、...、(0,255,0)、(1,0,0)、(2,0,0)、...、(255,0,0)及(0,0,0)。除了包含對應於黑色的灰階組合(0,0,0)之外,該766種原始灰階組合還對應於亮度由低至高的255種紅色、255種綠色和255種藍色。在這個情況下,步驟S11便會產生766種量測結果,也就是待測顯示裝置的766種單色色彩表現。實務上,該等量測結果不限於特定形式,且各種色彩表現形式之間亦有互相轉換的可能。舉例而言,該N個量測結果可為CIE XYZ值或是CIE Lab值。
接著,步驟S12為根據步驟S11產生的N個量測結果,利用色彩混合公式針對M種原始灰階組合產生M個加成結果。M為一正整數。換句話說,步驟S12為根據該N個量測結果進一步混合出其他原始灰階組合的色彩表現。一實施例中,假設該M種原始灰階組合中之一原始灰階組合為(R O ,G O ,B O ),對應為紅綠藍三色的色彩組合,且以(X',Y',Z')表示其加成結果。於一實施例中,該組色彩混合公式可為:X'=X(R O ,0,0)+X(0,G O ,0)+X(0,0,B O ),Y'=Y(R O ,0,0)+Y(0,G O ,0)+Y(0,0,B O ),Z'=Z(R O ,0,0)+Z(0,G O ,0)+Z(0,0,B O ),其中X(R O ,0,0)、Y(R O ,0,0)、Z(R O ,0,0)代表原始灰階組合(R O ,0,0)於CIE XYZ色彩空間中之色彩表現,X(0,G O ,0)、Y(0,G O ,0)、Z(0,G O ,0)代表原始灰階組合(0,G O ,0)於CIE XYZ色彩空間中之色彩表現,X(0,0,B O )、Y(0,0,B O )、Z(0,0,B O )代表原始灰階組合(0,0,B O )於CIE XYZ色彩空間中之色彩表現。值得注意的是,無論灰階組合(R O ,G O ,B O )中的三個灰階值為何,上述色彩混合公式中做為運算基礎的所有色彩表現都已包含於步驟S11所產生的766種量測結果內。舉例而言,若待決定色彩表現之灰階組合(R O ,G O ,B O )為(125,79,200),上述色彩混合公式據以計算(X',Y',Z')的便是三種灰階組合(125,0,0)、(0,79,0)、(0,0,200)的色彩表現。
若測試人員的目標在於令取樣資料庫涵蓋所有待測顯示裝置可能呈現的紅/綠/藍灰階組合之色彩表現,也就是建立取樣資料總數量為16,777,216(=256*256*256)的取樣資料庫,則步驟S12中的數值M可被設定為16,777,216-N(例如16,777,216-766=16,776,450)。易言之,除了於步驟S11中透過量測產生的N種色彩表現之外,可於步驟S12中藉由計算找出待測顯示裝置所有可能的色彩表現。須說明的是,M可為其他任何正整數,且可由測試人員根據實際需要決定。相較於實際量測某一種灰階 組合的色彩表現,利用色彩混合公式計算其色彩表現更為省時。經實驗證明,雖然根據上述色彩混合公式計算所得之混合結果(X',Y',Z')與待測顯示裝置實際對應於灰階組合(R O ,G O ,B O )的色彩表現可能略有出入,但兩者已相當接近。
於另一實施例中,步驟S11中的數值N被設定為等於1,021,且該1,020種原始灰階組合包含:(0,0,1)、(0,0,2)、...、(0,0,255)、(0,1,0)、(0,2,0)、...、(0,255,0)、(1,0,0)、(2,0,0)、...、(255,0,0)、(0,0,0)、(1,1,1)、...、(255,255,255)。除了對應於亮度由低至高的255種紅色、255種綠色和255種藍色,該1,021種原始灰階組合還對應於256種亮度不同的灰色(最深為黑色,最淺為白色)。在這個情況下,步驟S12所採用之該組色彩混合公式可為:X'=X R +X G +X B ,Y'=Y R +Y G +Y B ,Z'=Z R +Z G +Z B 其中X(R O ,0,0)、Y(R O ,0,0)、Z(R O ,0,0)代表原始灰階組合(R O ,0,0)於CIE XYZ色彩空間中之色彩表現,X(0,G O ,0)、Y(0,G O ,0)、Z(0,G O ,0)代表原始灰階組合(0,G O ,0)於CIE XYZ色彩空間中之色彩表現,X(0,0,B O )、Y(0,0,B O )、Z(0,0,B O )代表原始灰階組合(0,0,B O )於CIE XYZ色彩空間中之色彩表現,X(R O ,R O ,R O )、Y(R O ,R O ,R O )、Z(R O ,R O ,R O )代表原始灰階組合(R O ,R O ,R O )於CIE XYZ色彩空間中之色彩表現,X(G O ,G O ,G O )、Y(G O ,G O ,G O )、Z(G O ,G O ,G O )代表原始灰階組合(G O ,G O ,G O )於CIE XYZ色彩空間中之色彩表現,X(B O ,B O ,B O )、Y(B O ,B O ,B O )、Z(B O ,B O ,B O )代表原始灰階組合(B O ,B O ,B O )於CIE XYZ色彩空間中之色彩表現,X(0,R O ,0)、Y(0,R O ,0)、Z(0,R O ,0)代表原始灰階組合(0,R O ,0)於CIE XYZ色彩空間中之色彩表現,X(0,0,R O )、Y(0,0,R O )、Z(0,0,R O ),代表原始灰階組合(0,0,R O )於CIE XYZ色彩空間中之色彩表現,X(G O ,0,0)、Y(G O ,0,0)、Z(G O ,0,0),代表原始灰階組合(G O ,0,0)於CIE XYZ色彩空間中之色彩表現,X(0,0,G O )、Y(0,0,G O )、Z(0,0,G O ),代表原始灰階組合(0,0,G O )於CIE XYZ色彩空間中之色彩表現,X(B O ,0,0)、Y(B O ,0,0)、Z(B O ,0,0),代表原始灰階組合(B O ,0,0)於CIE XYZ色彩空間中之色彩表現,X(0,B O ,0)、Y(0,B O ,0)、Z(0,B O ,0),代表原始灰階組合(0,B O ,0)於CIE XYZ色彩空間中之色彩表現。
前述兩組色彩混合公式的主要差異在於,第二組色彩混合公式得出的加成結果更為接近實際色彩表現,但運算程序較為複雜。相似地,無論灰階組合(R O ,G O ,B O )中的三個灰階值為何,第二組色彩混合公式中做為運算基礎的所有色彩表現都已包含於步驟S11所產生的1,021種量測結果內。舉例而言,若待決定色彩表現之灰階組合(R O ,G O ,B O )為(125,79, 200),上述色彩混合公式據以計算(X',Y',Z')的是以下十二種灰階組合之色彩表現:(125,0,0)、(0,125,0)、(0,0,125)、(125,125,125)、(79,0,0)、(0,79,0)、(0,0,79)、(79,79,79)、(200,0,0)、(0,200,0)、(0,0,200)、(200,200,200)。相對應地,當數值N等於1,021,數值M可被設計為16,776,195(=16,777,216-1,021)。
步驟S13為建立包含該N個量測結果與該M個加成結果之一色彩表現資料庫,也就是整理出待測顯示裝置對應於(N+M)種灰階組合的(N+M)種色彩表現。
接著,步驟S14為自步驟S13建立之色彩表現資料庫中搜尋各自與P個目標色彩表現最接近的P筆色彩表現。P為一正整數。易言之,步驟S14為自待測顯示裝置的(N+M)種色彩表現中找出與P個目標色彩表現最接近的P筆色彩表現。該P個目標色彩表現對應於P種目標灰階組合,且為測試人員期望待測顯示裝置被校正後達成的色彩表現。實務上,該P個目標色彩表現在執行步驟S14前便為已知資訊。舉例而言,P可能等於729,而該729個目標色彩表現為量測一靶機對應於729種灰階組合所得之CIE XYZ值。
於實際應用中,針對某一個目標色彩表現,可利用迴圈式運算程式逐一比對該(N+M)種色彩表現與該目標色彩表現的差異,並找出差異最小者。如本發明所屬技術領域中具有通常知識者所知,決定兩個色彩表現之差異的方式有很多,例如根據下列方程式評估CIE XYZ色彩空間中之第一色彩表現(X 1,Y 1,Z 1)與第二色彩表現(X 2,Y 2,Z 2)的差異△E: 或根據下列方程式評估CIE Lab色彩空間中之第一色彩表現(L 1,a 1,b 1)與第二色彩表現(L 2,a 2,b 2)的差異△E:
如上所述,根據本發明之色彩表現資料庫中的取樣資料數量與N和M的大小相關,但不以特定數值為限。於實際應用中,較理想的設計是令(N+M)為P的八倍以上,有助於縮小自色彩表現資料庫中被搜尋出之P筆色彩表現各自與P個目標色彩表現的差異之總平均值,進而提升將靶機之色彩表現複製至待測顯示裝置的效果。
顯然,該P筆色彩表現係對應於該(N+M)種原始灰階組合中之P種原始灰階組合。隨後,步驟S15為利用該P種目標灰階組合與相對應之該P種原始灰階組合建立一查找表,供校正待測顯示裝置之用。該查找表可被視為儲存有P種映射關係。須說明的是,步驟S11~S15的執行時間通常會是在顯示裝置出廠前,而步驟S15所建立之查找表主要是供顯示裝置出廠後的校正程序使用。舉例而言,在供使用者觀看影像的一般運作模式中,針對輸入信號中的某一灰階組合,該顯示裝置可以此輸入灰階組合為索引,自上述查找表中找出與該輸入灰階組合相同或最接近的一種目標灰階組合,並控制其驅動電路送出對應於該目標灰階組合的原始灰階組合。
實務上,當輸入灰階組合介於複數種目標灰階組合間,也就是同時接近於複數種目標灰階組合時,顯示裝置亦可同時找出對應於該複數種目標灰階組合的複數種原始灰階組合,並根據該複數種原始灰階組合內插產生一種新的灰階組合。該內插技術為本發明所屬技術領域中具有通常知識者所知,因此不再贅述。
根據本發明之一具體實施例為一種應用於顯示裝置之校正裝置,其功能方塊圖係繪示於圖二。校正裝置200包含一量測模組22、一色彩混合模組24、一搜尋模組26與一查找表建立模組28。量測模組22係用以分別針對N種原始灰階組合,量測顯示裝置300之色彩表現,以產生N個量測結果。色彩混合模組24係用以根據該N個量測結果,利用一組色彩混合公式針對M種原始灰階組合產生M個加成結果。搜尋模組 26係用以自包含該N個量測結果與該M個加成結果之一色彩表現資料庫中搜尋各自與P個目標色彩表現最接近之P筆色彩表現。該P個目標色彩表現係對應於P種目標灰階組合。該P筆色彩表現係對應於該(N+M)種原始灰階組合中之P種原始灰階組合。查找表建立模組28係用以利用該P種目標灰階組合與相對應之該P種原始灰階組合建立一查找表32,供校正顯示裝置300之用。N為大於1之一整數,M為一正整數,P為一正整數。
實務上,查找表32可被儲存在顯示裝置300內建的記憶體中。先前在介紹圖一呈現之校正流程時描述的各種操作變化(例如使用不同的色彩混合公式)亦可應用至校正裝置200,其細節亦不再贅述。
根據本發明之另一具體實施例為一種為顯示裝置建立一色彩表現資料庫之方法。首先,針對N種灰階組合,該顯示裝置之色彩表現被分別量測,以產生N個量測結果。根據該N個量測結果,一組色彩混合公式被利用以針對M種灰階組合產生M個加成結果。隨後,包含該N個量測結果與該M個加成結果之該色彩表現資料庫被建立。易言之,根據本發明之色彩表現資料庫可被應用至建立校正查找表之外的情況。
如上所述,本發明提出一種新的色彩表現資料庫建立方案。於根據本發明之校正方法及校正裝置中,待測顯示裝置的色彩表現資料庫中有一部分的色彩表現資料是透過色彩混合所產生。相對於實際量測某一種灰階組合的色彩表現,利用色彩混合公式計算其色彩表現更為省時。藉此,不需要耗費大量人力及時間,便能建立取樣資料數量龐大的色彩表現資料庫(甚至可涵蓋顯示裝置可能呈現的所有色彩表現),進而提升色彩校正的成效。
藉由以上較佳具體實施例之詳述,係希望能更加清楚描述本發明之特徵與精神,而並非以上述所揭露的較佳具體實施例來對本發明之範 疇加以限制。相反地,其目的是希望能涵蓋各種改變及具相等性的安排於本發明所欲申請之專利範圍的範疇內。
S11~S15‧‧‧流程步驟

Claims (22)

  1. 一種應用於一顯示裝置之校正方法,包含:(a)針對N種原始灰階組合,分別量測該顯示裝置之色彩表現,以產生N個量測結果,N為大於1之一正整數;(b)根據該N個量測結果,利用一組色彩混合公式針對M種原始灰階組合產生M個加成結果,M為一正整數;(c)根據該N個量測結果與該M個加成結果建立一色彩表現資料庫,使其中包含(N+M)筆色彩表現;(d)自該色彩表現資料庫中搜尋與預設的P個目標色彩表現各自最接近之P筆色彩表現,其中P為一正整數,該P個目標色彩表現係對應於P種目標灰階組合,且被搜尋出之該P筆色彩表現係對應於該(N+M)種原始灰階組合中之P種原始灰階組合;以及(e)利用該P種目標灰階組合與相對應之該P種原始灰階組合建立一查找表,以供校正該顯示裝置。
  2. 如申請專利範圍第1項所述之校正方法,其中該顯示裝置能呈現之一最高灰階值為GMAX,該N種原始灰階組合包含:(0,0,1)、(0,0,2)、...、(0,0,GMAX)、(0,1,0)、(0,2,0)、...、(0,GMAX,0)、(1,0,0)、(2,0,0)、...、(GMAX,0,0)及(0,0,0)。
  3. 如申請專利範圍第2項所述之校正方法,其中該M種原始灰階組合中之一原始灰階組合為(R O ,G O ,B O ),其加成結果為(X',Y',Z'),該組色彩混合公式包含:X'=X(R O ,0,0)+X(0,G O ,0)+X(0,0,B O ),Y'=Y(R O ,0,0)+Y(0,G O ,0)+Y(0,0,B O ),Z'=Z(R O ,0,0)+Z(0,G O ,0)+Z(0,0,B O ),其中X(R O ,0,0)、Y(R O ,0,0)、Z(R O ,0,0)代表原始灰階組合(R O ,0,0)於CIE XYZ色彩空間中之色彩表現,X(0,G O ,0)、Y(0,G O ,0)、Z(0,G O ,0)代表原始灰階組合(0,G O ,0)於CIE XYZ色彩空間中之色彩表現,X(0,0,B O )、Y(0,0,B O )、Z(0,0,B O )代表原始灰階組合(0,0,B O )於CIE XYZ色彩空間中之色彩表現。
  4. 如申請專利範圍第1項所述之校正方法,其中該顯示裝置能呈現之一最高灰階值為GMAX,該N種原始灰階組合包含:(0,0,1)、(0,0,2)、...、(0,0,GMAX)、(0,1,0)、(0,2,0)、...、(0,GMAX,0)、(1,0,0)、(2,0,0)、...、(GMAX,0,0)、(0,0,0)、(1,1,1)、...、(GMAX,GMAX,GMAX)。
  5. 如申請專利範圍第4項所述之校正方法,其中該M種原始灰階組合中之一原始灰階組合為(R O ,G O ,B O ),其加成結果為(X',Y',Z'),加成結果X'係根據X(R O ,0,0)、X(0,R O ,0)、X(0,0,R O )、X(R O ,R O ,R O )、X(0,G O ,0)、X(G O ,0,0)、X(0,0,G O )、X(G O ,G O ,G O )、X(0,0,B O )、X(B O ,0,0)、X(0,B O ,0)、X(B O ,B O ,B O )產生,加成結果Y'係根據Y(R O ,0,0)、Y(0,R O ,0)、Y(0,0,R O )、Y(R O ,R O ,R O )、Y(0,G O ,0)、Y(G O ,0,0)、Y(0,0,G O )、Y(G O ,G O ,G O )、Y(0,0,B O )、Y(B O ,0,0)、Y(0,B O ,0)、Y(B O ,B O ,B O )產生,加成結果Z'係根據Z(R O ,0,0)、Z(0,R O ,0)、Z(0,0,R O )、Z(R O ,R O ,R O )、Z(0,G O ,0)、Z(G O ,0,0)、Z(0,0,G O )、Z(G O ,G O ,G O )、Z(0,0,B O )、Z(B O ,0,0)、Z(0,B O ,0)、Z(B O ,B O ,B O )產生,其中X(R O ,0,0)、Y(R O ,0,0)、Z(R O ,0,0)代表原始灰階組合(R O ,0,0)於CIE XYZ色彩空間中之色彩表現,X(0,G O ,0)、Y(0,G O ,0)、Z(0,G O ,0)代表原始灰階組合(0,G O ,0)於CIE XYZ色彩空間中之色彩表現,X(0,0,B O )、Y(0,0,B O )、Z(0,0,B O )代表原始灰階組合(0,0,B O )於CIE XYZ色彩空間中之色彩表現,X(R O ,R O ,R O )、Y(R O ,R O ,R O )、Z(R O ,R O ,R O )代表原始灰階組合(R O ,R O ,R O )於CIE XYZ色彩空間中之色彩表現,X(G O ,G O ,G O )、Y(G O ,G O ,G O )、Z(G O ,G O ,G O )代表原始灰階組合(G O ,G O ,G O )於CIE XYZ色彩空間中之色彩表現,X(B O ,B O ,B O )、Y(B O ,B O ,B O )、Z(B O ,B O ,B O )代表 原始灰階組合(B O ,B O ,B O )於CIE XYZ色彩空間中之色彩表現,X(0,R O ,0)、Y(0,R O ,0)、Z(0,R O ,0)代表原始灰階組合(0,R O ,0)於CIE XYZ色彩空間中之色彩表現,X(0,0,R O )、Y(0,0,R O )、Z(0,0,R O ),代表原始灰階組合(0,0,R O )於CIE XYZ色彩空間中之色彩表現,X(G O ,0,0)、Y(G O ,0,0)、Z(G O ,0,0),代表原始灰階組合(G O ,0,0)於CIE XYZ色彩空間中之色彩表現,X(0,0,G O )、Y(0,0,G O )、Z(0,0,G O ),代表原始灰階組合(0,0,G O )於CIE XYZ色彩空間中之色彩表現,X(B O ,0,0)、Y(B O ,0,0)、Z(B O ,0,0),代表原始灰階組合(B O ,0,0)於CIE XYZ色彩空間中之色彩表現,X(0,B O ,0)、Y(0,B O ,0)、Z(0,B O ,0),代表原始灰階組合(0,B O ,0)於CIE XYZ色彩空間中之色彩表現。
  6. 如申請專利範圍第5項所述之校正方法,其中該組色彩混合公式包含:X'=X R +X G +X B ,Y'=Y R +Y G +Y B ,Z'=Z R +Z G +Z B ,以及
  7. 如申請專利範圍第1項所述之校正方法,其中步驟(d)包含根據下列方程式評估CIE XYZ色彩空間中之一第一色彩表現(X 1,Y 1,Z 1)與一第二色彩表現(X 2,Y 2,Z 2)之差異△E:
  8. 如申請專利範圍第1項所述之校正方法,其中步驟(d)包含根據下列方程式評估CIE Lab色彩空間中之一第一色彩表現(L 1,a 1,b 1)與一第二色彩表現(L 2,a 2,b 2)之差異△E:
  9. 一種應用於一顯示裝置之校正裝置,包含:一量測模組,用以分別針對N種原始灰階組合,量測該顯示裝置之色彩表現,以產生N個量測結果,N為大於1之一正整數;一色彩混合模組,用以根據該N個量測結果,利用一組色彩混合公式針對M種原始灰階組合產生M個加成結果,M為一正整數;一搜尋模組,用以自包含該N個量測結果與該M個加成結果之一色彩表現資料庫中搜尋與預設的P個目標色彩表現各自最接近之P筆色彩表現,P為一正整數,該P個目標色彩表現係對應於P種目標灰階組合,該P筆色彩表現係對應於該(N+M)種原始灰階組合中之P種原始灰階組合;以及一查找表建立模組,用以利用該P種目標灰階組合與相對應之該P種原始灰階組合建立一查找表,供校正該顯示裝置之用。
  10. 如申請專利範圍第9項所述之校正裝置,其中該顯示裝置能呈現之一最高灰階值為GMAX,該N種原始灰階組合包含:(0,0,1)、(0,0,2)、...、(0,0,GMAX)、(0,1,0)、(0,2,0)、...、(0,GMAX,0)、(1,0,0)、(2,0,0)、...、(GMAX,0,0)及(0,0,0)。
  11. 如申請專利範圍第10項所述之校正裝置,其中該M種原始灰階組合中之一原始灰階組合為(R O ,G O ,B O ),其加成結果為(X',Y',Z'),該組色彩混合公式包含:X'=X(R O ,0,0)+X(0,G O ,0)+X(0,0,B O ),Y'=Y(R O ,0,0)+Y(0,G O ,0)+Y(0,0,B O ),Z'=Z(R O ,0,0)+Z(0,G O ,0)+Z(0,0,B O ),其中X(R O ,0,0)、Y(R O ,0,0)、Z(R O ,0,0)代表原始灰階組合(R O ,0,0)於CIE XYZ色彩空間中之色彩表現,X(0,G O ,0)、Y(0,G O ,0)、Z(0,G O ,0)代表原始灰階組合(0,G O ,0)於CIE XYZ色彩空間中之色彩表現,X(0,0,B O )、Y(0,0,B O )、Z(0,0,B O )代表原始灰階組合(0,0,B O )於CIE XYZ色彩空間中之色彩表現。
  12. 如申請專利範圍第9項所述之校正裝置,其中該顯示裝置能呈現之一最高灰階值為GMAX,該N種原始灰階組合包含:(0,0,1)、(0,0,2)、...、(0,0,GMAX)、(0,1,0)、(0,2,0)、...、(0,GMAX,0)、(1,0,0)、(2,0,0)、...、(GMAX,0,0)、(0,0,0)、(1,1,1)、...、(GMAX,GMAX,GMAX)。
  13. 如申請專利範圍第12項所述之校正裝置,其中該M種原始灰階組合中之一原始灰階組合為(R O ,G O ,B O ),其加成結果為(X',Y',Z'),加成結果X'係根據X(R O ,0,0)、X(0,R O ,0)、X(0,0,R O )、X(R O ,R O ,R O )、X(0,G O ,0)、X(G O ,0,0)、X(0,0,G O )、X(G O ,G O ,G O )、X(0,0,B O )、X(B O ,0,0)、X(0,B O ,0)、X(B O ,B O ,B O )產生,加成結果Y'係根據Y(R O ,0,0)、Y(0,R O ,0)、Y(0,0,R O )、Y(R O ,R O ,R O )、Y(0,G O ,0)、Y(G O ,0,0)、Y(0,0,G O )、Y(G O ,G O ,G O )、Y(0,0,B O )、Y(B O ,0,0)、Y(0,B O ,0)、Y(B O ,B O ,B O )產生,加成結果Z'係根據Z(R O ,0,0)、Z(0,R O ,0)、Z(0,0,R O )、Z(R O ,R O ,R O )、Z(0,G O ,0)、Z(G O ,0,0)、Z(0,0,G O )、Z(G O ,G O ,G O )、Z(0,0,B O )、Z(B O ,0,0)、Z(0,B O ,0)、Z(B O ,B O ,B O )產生, 其中X(R O ,0,0)、Y(R O ,0,0)、Z(R O ,0,0)代表原始灰階組合(R O ,0,0)於CIE XYZ色彩空間中之色彩表現,X(0,G O ,0)、Y(0,G O ,0)、Z(0,G O ,0)代表原始灰階組合(0,G O ,0)於CIE XYZ色彩空間中之色彩表現,X(0,0,B O )、Y(0,0,B O )、Z(0,0,B O )代表原始灰階組合(0,0,B O )於CIE XYZ色彩空間中之色彩表現,X(R O ,R O ,R O )、Y(R O ,R O ,R O )、Z(R O ,R O ,R O )代表原始灰階組合(R O ,R O ,R O )於CIE XYZ色彩空間中之色彩表現,X(G O ,G O ,G O )、Y(G O ,G O ,G O )、Z(G O ,G O ,G O )代表原始灰階組合(G O ,G O ,G O )於CIE XYZ色彩空間中之色彩表現,X(B O ,B O ,B O )、Y(B O ,B O ,B O )、Z(B O ,B O ,B O )代表原始灰階組合(B O ,B O ,B O )於CIE XYZ色彩空間中之色彩表現,X(0,R O ,0)、Y(0,R O ,0)、Z(0,R O ,0)代表原始灰階組合(0,R O ,0)於CIE XYZ色彩空間中之色彩表現,X(0,0,R O )、Y(0,0,R O )、Z(0,0,R O ),代表原始灰階組合(0,0,R O )於CIE XYZ色彩空間中之色彩表現,X(G O ,0,0)、Y(G O ,0,0)、Z(G O ,0,0),代表原始灰階組合(G O ,0,0)於CIE XYZ色彩空間中之色彩表現,X(0,0,G O )、Y(0,0,G O )、Z(0,0,G O ),代表原始灰階組合(0,0,G O )於CIE XYZ色彩空間中之色彩表現,X(B O ,0,0)、Y(B O ,0,0)、Z(B O ,0,0),代表原始灰階組合(B O ,0,0)於CIE XYZ色彩空間中之色彩表現,X(0,B O ,0)、Y(0,B O ,0)、Z(0,B O ,0),代表原始灰階組合(0,B O ,0)於CIE XYZ色彩空間中之色彩表現。
  14. 如申請專利範圍第13項所述之校正裝置,其中該組色彩混合公式包含:X'=X R +X G +X B ,Y'=Y R +Y G +Y B ,Z'=Z R +Z G +Z B ,以及
  15. 如申請專利範圍第9項所述之校正裝置,其中該搜尋模組係根據下列方程式評估CIE XYZ色彩空間中之一第一色彩表現(X 1,Y 1,Z 1)與一第二色彩表現(X 2,Y 2,Z 2)之差異△E:
  16. 如申請專利範圍第9項所述之校正裝置,其中該搜尋模組係根據下列方程式評估CIE Lab色彩空間中之一第一色彩表現(L 1,a 1,b 1)與一第二色彩表現(L 2,a 2,b 2)之差異△E:
  17. 一種為一顯示裝置建立一色彩表現資料庫之方法,包含:(a)針對N種灰階組合,分別量測該顯示裝置之色彩表現,以產生N個量測結果,N為大於1之一正整數;(b)根據該N個量測結果,利用一組色彩混合公式針對M種灰階組合產生M個加成結果,M為一正整數;以及(c)根據該N個量測結果與該M個加成結果建立該色彩表現資料庫,使其中包含(N+M)種色彩表現。
  18. 如申請專利範圍第17項所述之方法,其中該顯示裝置能呈現之一最高灰階值為GMAX,該N種灰階組合包含:(0,0,1)、(0,0,2)、...、(0,0,GMAX)、(0,1,0)、(0,2,0)、...、(0,GMAX,0)、(1,0,0)、(2,0,0)、...、(GMAX,0,0) 及(0,0,0)。
  19. 如申請專利範圍第18項所述之方法,其中該M種灰階組合中之一灰階組合為(R O ,G O ,B O ),其加成結果為(X',Y',Z'),該組色彩混合公式包含:X'=X(R O ,0,0)+X(0,G O ,0)+X(0,0,B O ),Y'=Y(R O ,0,0)+Y(0,G O ,0)+Y(0,0,B O ),Z'=Z(R O ,0,0)+Z(0,G O ,0)+Z(0,0,B O ),其中X(R O ,0,0)、Y(R O ,0,0)、Z(R O ,0,0)代表灰階組合(R O ,0,0)於CIE XYZ色彩空間中之色彩表現,X(0,G O ,0)、Y(0,G O ,0)、Z(0,G O ,0)代表灰階組合(0,G O ,0)於CIE XYZ色彩空間中之色彩表現,X(0,0,B O )、Y(0,0,B O )、Z(0,0,B O )代表灰階組合(0,0,B O )於CIE XYZ色彩空間中之色彩表現。
  20. 如申請專利範圍第17項所述之方法,其中該顯示裝置能呈現之一最高灰階值為GMAX,該N種原始灰階組合包含:(0,0,1)、(0,0,2)、...、(0,0,GMAX)、(0,1,0)、(0,2,0)、...、(0,GMAX,0)、(1,0,0)、(2,0,0)、...、(GMAX,0,0)、(0,0,0)、(1,1,1)、...、(GMAX,GMAX,GMAX)。
  21. 如申請專利範圍第20項所述之方法,其中該M種灰階組合中之一灰階組合為(R O ,G O ,B O ),其加成結果為(X',Y',Z'),加成結果X'係根據X(R O ,0,0)、X(0,R O ,0)、X(0,0,R O )、X(R O ,R O ,R O )、X(0,G O ,0)、X(G O ,0,0)、X(0,0,G O )、X(G O ,G O ,G O )、X(0,0,B O )、X(B O ,0,0)、X(0,B O ,0)、X(B O ,B O ,B O )產生,加成結果Y'係根據Y(R O ,0,0)、Y(0,R O ,0)、Y(0,0,R O )、Y(R O ,R O ,R O )、Y(0,G O ,0)、Y(G O ,0,0)、Y(0,0,G O )、Y(G O ,G O ,G O )、Y(0,0,B O )、Y(B O ,0,0)、Y(0,B O ,0)、Y(B O ,B O ,B O )產生,加成結果Z'係根據Z(R O ,0,0)、Z(0,R O ,0)、Z(0,0,R O )、Z(R O ,R O ,R O )、Z(0,G O ,0)、Z(G O ,0,0)、Z(0,0,G O )、Z(G O ,G O ,G O )、Z(0,0,B O )、Z(B O ,0,0)、Z(0,B O ,0)、Z(B O ,B O ,B O )產生, 其中X(R O ,0,0)、Y(R O ,0,0)、Z(R O ,0,0)代表灰階組合(R O ,0,0)於CIE XYZ色彩空間中之色彩表現,X(0,G O ,0)、Y(0,G O ,0)、Z(0,G O ,0)代表灰階組合(0,G O ,0)於CIE XYZ色彩空間中之色彩表現,X(0,0,B O )、Y(0,0,B O )、Z(0,0,B O )代表灰階組合(0,0,B O )於CIE XYZ色彩空間中之色彩表現,X(R O ,R O ,R O )、Y(R O ,R O ,R O )、Z(R O ,R O ,R O )代表灰階組合(R O ,R O ,R O )於CIE XYZ色彩空間中之色彩表現,X(G O ,G O ,G O )、Y(G O ,G O ,G O )、Z(G O ,G O ,G O )代表灰階組合(G O ,G O ,G O )於CIE XYZ色彩空間中之色彩表現,X(B O ,B O ,B O )、Y(B O ,B O ,B O )、Z(B O ,B O ,B O )代表灰階組合(B O ,B O ,B O )於CIE XYZ色彩空間中之色彩表現,X(0,R O ,0)、Y(0,R O ,0)、Z(0,R O ,0)代表灰階組合(0,R O ,0)於CIE XYZ色彩空間中之色彩表現,X(0,0,R O )、Y(0,0,R O )、Z(0,0,R O ),代表灰階組合(0,0,R O )於CIE XYZ色彩空間中之色彩表現,X(G O ,0,0)、Y(G O ,0,0)、Z(G O ,0,0),代表灰階組合(G O ,0,0)於CIE XYZ色彩空間中之色彩表現,X(0,0,G O )、Y(0,0,G O )、Z(0,0,G O ),代表灰階組合(0,0,G O )於CIE XYZ色彩空間中之色彩表現,X(B O ,0,0)、Y(B O ,0,0)、Z(B O ,0,0),代表灰階組合(B O ,0,0)於CIE XYZ色彩空間中之色彩表現,X(0,B O ,0)、Y(0,B O ,0)、Z(0,B O ,0),代表灰階組合(0,B O ,0)於CIE XYZ色彩空間中之色彩表現。
  22. 如申請專利範圍第21項所述之方法,其中該組色彩混合公式包含:X'=X R +X G +X B ,Y'=Y R +Y G +Y B ,Z'=Z R +Z G +Z B ,以及
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