WO2003049075A1 - Schaltungsanordnung zur ansteuerung eines monochromen flachbildschirms und verfahren zur verminderung der wolkigkeit eines monoch romen flachbildschirms - Google Patents

Schaltungsanordnung zur ansteuerung eines monochromen flachbildschirms und verfahren zur verminderung der wolkigkeit eines monoch romen flachbildschirms Download PDF

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Definitions

  • the invention relates to a circuit arrangement according to the preamble of claim 1 for controlling a monochrome flat screen, which in particular has at least two partial pixels per pixel, which are each activated by a multi-bit wide digital signal. Furthermore, the invention relates to a flat screen according to the preamble of claim 6, which has at least two partial pixels per pixel, each of which is activated by a multiple bit wide digital signal. Finally, the invention relates to a method according to the preamble of claim 8 for reducing the cloudiness of a monochrome flat screen, which in particular has at least two partial pixels per pixel, each of which is activated by a digital signal that is several bits wide.
  • a circuit arrangement for controlling a monochrome flat screen which in particular has at least two partial pixels per pixel, which are each activated by a multi-bit wide digital signal, characterized in that a memory is present which contains correction values for correcting at least one of the Digital signals.
  • a flat screen which has at least two partial pixels per pixel, which are each activated by a multiple-bit wide digital signal, characterized in that the flat screen Screen has a memory that contains data for controlling one of the partial pixels.
  • a method for reducing the cloudiness of a monochrome flat screen which in particular has two partial pixels per pixel, which are each activated by a multi-bit wide digital signal, is characterized in that a test image is made on the flat screen in a matching step is given, on the basis of which each pixel should have a predetermined luminance, on the basis of the test image for each pixel it is determined by what value the signal has to be corrected so that the luminance of the pixel corresponds to the predetermined value, the correction values determined for each pixel in a memory are stored and during normal operation of the flat screen, the signal present at each pixel is corrected in accordance with the correction values.
  • the circuit arrangement has a memory which contains correction values for correcting at least one of the digital signals, it is possible to change the luminance of the individual pixels. This means that, for example, in the case of a pixel that has a lower luminance than it had to have due to the signal, the signal applied to it is raised by the correction value to such an extent that it has the required luminance.
  • the memory additionally contains a two-dimensional table.
  • the image content can also be taken into account when correcting the luminance. Because it has been shown that the deviation of the luminance of a pixel is not constant. It changes depending on the signal applied to the pixel. However, it is also possible to make the corrections using an arithmetic unit.
  • the table which can be designed as a so-called look-up table, makes it easier to obtain a corrected signal value for any signal value. Because of the large number of possible signal values, however, it is necessary to make the memory for the table large so that a correspondingly large number of correction values can be stored.
  • An embodiment of the invention is therefore particularly advantageous in which the pixels are classified and the memory contains only correction values for the pixel classes. It has been shown that the cloudiness of a flat screen is essentially eliminated if not every pixel is corrected exactly, but only approximately. This allows pixels that have a similar deviation in their luminance to be combined into one class. A correction value is then stored for the mean value of the deviation in this class. All image points in this class are then corrected with this correction value. This significantly reduces the memory requirement.
  • the data contained in the correction value memory were obtained by comparing the flat screen. To adjust the flat screen, a test image is placed on the flat screen, on the basis of which each pixel should have a predetermined luminance.
  • the test image is preferably a homogeneous gray value image. But it can also be an image that changes uniformly from light to dark, for example from top to bottom.
  • the fact that the homogeneous white image on the screen in particular does not usually appear homogeneous but is cloudy is a sign of the different luminance of certain pixels.
  • the signal given to the pixel must be corrected so that the luminance of the pixel corresponds to the predetermined value.
  • the signal of the relevant pixel is changed until the luminance corresponds to the predetermined value, i. H. with a homogeneous white image corresponds to the luminance of the other pixels.
  • the correction values thus determined for each pixel are then stored in the correction value memory.
  • the memory then corrects the signal present at each pixel in accordance with the correction values. This removes the cloudiness of the flat screen, i. that is, the image displayed on the flat screen corresponds to the real image.
  • the correction values are advantageously determined for a large number of test images of different brightness. This gives you for each image point a correction value table. However, this requires a very large amount of memory.
  • pixels that require similar correction values can therefore be combined into classes.
  • the mean correction values for each class are then stored in the memory. This significantly reduces the memory requirement.
  • An embodiment of the invention is particularly advantageous in which a flat screen which has at least two partial pixels per pixel, which are each activated by a digital signal several bits wide, has a memory which contains data for controlling one of the partial pixels. It is particularly advantageous here if the memory is integrated in the flat screen.
  • the unit of flat screen and correction value memory obtained in this way can be handled like a flat screen, which no longer exhibits cloudy conditions.
  • the correction value memory into the flat screen, it is no longer necessary for a user to provide special circuit measures for operating the unit. Since the adjustment of the flat screen can be carried out immediately after manufacture by the manufacturer, flat screens can be manufactured that no longer have cloudy conditions. Since this can be achieved without effort in reducing the manufacturing tolerances, this has a very advantageous effect on the manufacturing costs.
  • Figure 1 is a schematic representation of a circuit arrangement according to the invention as a block diagram and Figure 2 is a detailed representation of a pixel.
  • a flat screen 1 which has pixels which consist of three partial pixels 2, 3, 4, is supplied with digital image data 2a, 3a, 4a by a controller 6.
  • the controller 6 contains an image memory and a controller for controlling the flat screen 1.
  • the digital image data 2a, 3a, 4a are mutually inde pendent ⁇ , multiple-bit digital signals.
  • the first digital signal ⁇ 2a showing in a color screen the red channel is in each case applied to a first subpixel.
  • the second digital signal 3a which represents the green channel in a color screen, is applied to the second partial pixel 3 in each case.
  • the third digital signal 4a which represents the blue channel in a color screen, is applied to the third sub-pixel 4 in each case.
  • the controller 6 receives the image data for the red channel 2b and for the green channel 3b from an analog interface 7.
  • the image data for the blue channel 4b are taken from a two-dimensional table 5 'present in a memory 5. In a two-dimensional table of the correct output ⁇ is worth determined by two input values.
  • the one input value is supplied by the analog interface 7 through the output data for the blue channel 4b '.
  • the memory 5 furthermore contains a correction value memory 5 ′′, in which a correction value is stored for each pixel. Depending on a synchronization signal output by the analog interface 7, the corresponding classified correction value is applied as an input value to table 5 '. This is the second one initial value for table 5 '.
  • the synchronization signal 7a output by the analog interface 7 also controls the controller 6.
  • the inputs of the analog interface 7 for the red channel 2c, the green channel 3c and the blue channel 4c are connected to one another, so that the same analog video signal 8 is present at these inputs, which is to be output on the flat screen.

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Abstract

Es wird eine Schaltungsanordnung zur Ansteuerung eines monochromen Flachbildschirmes (1) vorgeschlagen, wodurch eine Verminderung der Wolkigkeit des Flachbildschirms erzielt wird. Darüber hinaus wird ein Flachbildschirm (1) mit einer geringen Wolkigkeit sowie ein Verfahren zur Verminderung der Wolkig-keit eines monochromen Flachbildschirms vorgeschlagen.

Description

Beschreibung
Schaltungsanordnung zur Ansteuerung eines monochromen Flachbildschirms und Verfahren zur Verminderung der Wolkigkeit eines monochromen Flachbildschirms sowie Flachbildschirm
Die Erfindung betrifft eine Schaltungsanordnung nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 zur Ansteuerung eines monochromen Flachbildschirmes, welcher insbesondere pro Bildpunkt wenigs- tens zwei Teilbildpunkte hat, welche jeweils von einem mehrere Bit breiten Digitalsignal aktiviert werden. Des Weiteren betrifft die Erfindung einen Flachbildschirm nach dem Oberbegriff des Anspruchs 6, welcher pro Bildpunkt wenigstens zwei Teilbildpunkte hat, welche jeweils von einem mehrere Bit breiten Digitalsignal aktiviert werden. Schließlich betrifft die Erfindung ein Verfahren nach dem Oberbegriff des Anspruchs 8 zur Verminderung der Wolkigkeit eines monochromen Flachbildschirmes, welcher insbesondere pro Bildpunkt wenigstens zwei Teilbildpunkte hat, welche jeweils von einem mehre- re Bit breiten Digitalsignal aktiviert werden.
Wenngleich die Qualität der heute verfügbaren monochromen Flachbildschirme auch bereits einen sehr hohen Standard erreicht hat, so haben Flachbildschirme jedoch immer noch den Nachteil, dass die Umsetzung des an den Bildpunkten anliegenden elektrischen Signals in eine Leuchtdichte bei den Bildpunkten häufig unterschiedlich ist. D. h., einzelne Bildpunkte haben bei demselben elektrischen Signal eine unterschiedliche Leuchtdichte. Dies macht sich in der Weise be- merkbar, dass das von einem Flachbildschirm abgegebene Bild bei einem homogenen Bildsignal Bereiche unterschiedlicher Helligkeit hat. Diese so genannte Wolkigkeit ist insbesondere im Bereich der Diagnostik in der Medizintechnik von großem Nachteil. Sie beschränkt sogar häufig die Verwendung mono- chromer Flachbildschirme in der Diagnostik. Da die Ursache für die unterschiedliche Leuchtdichte der Bildpunkte in den Fertigungstoleranzen bei der Herstellung der Flachbildschirme liegt, lässt sich dieser Nachteil auch nicht ohne weiteres beheben. Zwar wurden in der Vergangenheit Anstrengungen unternommen, die Fertigungstoleranzen zu reduzieren, jedoch dürften der hierdurch erreichbaren Verbesserung Grenzen gesetzt sein. Insbesondere erfordert die Verringerung der Fertigungstoleranzen einen erheblichen Aufwand bei der Fertigung, was sich negativ auf die Herstellungs- kosten auswirkt.
Es ist Aufgabe der Erfindung, eine eingangs genannte Schaltungsanordnung derart auszubilden, dass durch sie eine Verringerung der Wolkigkeit eines monochromen Flachbildschirms erreicht wird. Des Weiteren ist es Aufgabe der Erfindung, einen eingangs genannten Flachbildschirm derart auszubilden, dass er eine geringere Wolkigkeit besitzt. Schließlich ist es Aufgabe der Erfindung, ein Verfahren zur Verminderung der Wolkigkeit eines monochromen Flachbildschirms anzugeben.
Die Lösung dieser Aufgabe ergibt sich aus den kennzeichnenden Merkmalen des Anspruchs 1 sowie des Anspruchs 6 als auch des Anspruchs 8.
Gemäß der Erfindung ist eine Schaltungsanordnung zur Ansteuerung eines monochromen Flachbildschirmes, welcher insbesondere pro Bildpunkt wenigstens zwei Teilbildpunkte hat, welche jeweils von einem mehrere Bit breiten Digitalsignal aktiviert werden, dadurch gekennzeichnet, dass ein Speicher vorhanden ist, welcher Korrekturwerte enthält, zur Korrektur wenigstens eines der Digitalsignale.
Des Weiteren ist gemäß der Erfindung ein Flachbildschirm, welcher pro Bildpunkt wenigstens zwei Teilbildpunkte hat, welche jeweils von einem mehrere Bit breiten Digitalsignal aktiviert werden, dadurch gekennzeichnet, dass der Flach- bildschirm einen Speicher aufweist, welcher Daten enthalt, zur Ansteuerung eines der Teilbildpunkte.
Schließlich ist gemäß der Erfindung ein Verfahren zur Ver- minderung der Wolkigkeit eines monochromen Flachbildschirmes, welcher insbesondere pro Bildpunkt zwei Teilbildpunkte hat, welche jeweils von einem mehrere Bit breiten Digitalsignal aktiviert werden, dadurch gekennzeichnet, dass in einem Ab- gleichschritt auf den Flachbildschirm ein Testbild gegeben wird, aufgrund dessen jeder Bildpunkt eine vorbestimmte Leuchtdichte haben soll, anhand des Testbildes für jeden Bildpunkt festgestellt wird, um welchen Wert das Signal korrigiert werden muss, damit die Leuchtdichte des Bildpunktes dem vorbestimmten Wert entspricht, die für jeden Bildpunkt festgestellten Korrekturwerte m einem Speicher hinterlegt werden und beim Normalbetrieb des Flachbildschirms bei jedem Bildpunkt das jeweils anliegende Signal entsprechend der Korrekturwerte korrigiert wird.
Dadurch, dass die Schaltungsanordnung einen Speicher aufweist, welcher Korrekturwerte enthalt, zur Korrektur wenigstens eines der Digitalsignale, ist es möglich, die Leuchtdichte der einzelnen Bildpunkte zu verandern. D. h., dass beispielsweise bei einem Bildpunkt, der eine geringere Leuchtdichte hat als er aufgrund des Signals haben musste, das an ihm anliegende Signal mittels des Korrekturwertes so weit angehoben wird, dass er die geforderte Leuchtdichte aufweist .
In vorteilhafter Weise wird bei einem Flachbildschirm, welcher pro Bildpunkt mehrere Teilbildpunkte hat, mittels der im Speicher enthaltenen Daten jeweils nur ein Teilbildpunkt angesteuert. Hierdurch verringert sich der zu treibende Schaltungsaufwand erheblich. Für die Leuchtdichte eines Bild- punktes ist es nicht von besonderer Bedeutung, ob diese dadurch verändert wird, dass man lediglich auf einen Teilbildpunkt einwirkt oder ob man auf alle Teilbildpunkte einwirkt. Dadurch, dass monochrome Flachbildschirme über den gleichen Aufbau wie Farb-Flachbildschirme verfügen, lässt sich somit die Korrektur der Bildpunkte bei monochromen Flachbildschirmen sehr einfach erreichen.
Besonders vorteilhaft ist es, wenn der Speicher zusätzlich eine zweidimensionale Tabelle enthält. Hierdurch lässt sich bei der Korrektur der Leuchtdichte noch der Bildinhalt berücksichtigen. Denn wie sich gezeigt hat, ist die Abweichung der Leuchtdichte eines Bildpunktes nicht konstant. Sie verändert sich in Abhängigkeit des an den Bildpunkt angelegten Signals. Es ist aber auch möglich, die Korrekturen mit einem Rechenwerk zu machen.
Durch die Tabelle, welche als eine so genannte Look-Up-Table ausgebildet sein kann, ist es auf eine einfachere Weise möglich, zu jedem beliebigen Signalwert einen korrigierten Signalwert zu erhalten. Wegen der Vielzahl der möglichen Signalwerte ist es hierbei jedoch erforderlich, den Speicher für die Tabelle groß auszubilden, damit eine entsprechend große Anzahl von Korrekturwerten hinterlegt werden kann.
Besonders vorteilhaft ist daher eine Ausführungsform der Erfindung, bei der die Bildpunkte klassifiziert sind und der Speicher nur Korrekturwerte für die Bildpunkt-Klassen enthält. Es hat sich gezeigt, dass die Wolkigkeit von einem Flachbildschirm bereits dann im Wesentlichen eliminiert ist, wenn nicht jeder Bildpunkt exakt korrigiert wird, sondern nur ungefähr. Dies erlaubt es, Bildpunkte, welche eine ähnliche Abweichung bei ihrer Leuchtdichte haben, zu einer Klasse zusammenzufassen. Für den mittleren Wert der Abweichung dieser Klasse wird dann ein Korrekturwert hinterlegt. Mit diesem Korrekturwert werden dann sämtliche Bildpunkte dieser Klasse korrigiert. Hierdurch verringert sich der erforder- liehe Speicherbedarf erheblich. Bei einer weiteren besonderen Ausführungsform der Erfindung ist vorgesehen, dass die im Korrekturwertspeicher enthaltenen Daten durch Abgleich des Flachbildschirms gewonnen wurden. Zum Abgleich des Flachbildschirms wird auf den Flachbild- schirm ein Testbild gegeben, aufgrund dessen jeder Bildpunkt eine vorbestimmte Leuchtdichte haben soll. Das Testbild ist vorzugsweise ein homogenes Grauwert-Bild. Es kann aber auch ein Bild sein, welches sich beispielsweise von oben nach unten gleichförmig von hell nach dunkel verändert. Dass ins- besondere das auf den Bildschirm gegebene homogene Weiß-Bild in der Regel nicht homogen erscheint sondern wolkig ist, ist ein Zeichen für die unterschiedliche Leuchtdichte bestimmter Bildpunkte.
Anhand des Testbildes kann nun für jeden Bildpunkt festgestellt werden, um welchen Wert das auf den Bildpunkt gegebene Signal korrigiert werden muss, damit die Leuchtdichte des Bildpunktes dem vorbestimmten Wert entspricht. Hierzu wird das Signal des betreffenden Bildpunktes so weit ver- ändert, bis die Leuchtdichte dem vorbestimmten Wert entspricht, d. h. bei einem homogenen Weiß-Bild der Leuchtdichte der anderen Bildpunkte entspricht.
Die derart für jeden Bildpunkt festgestellten Korrekturwerte werden dann in dem Korrekturwertspeicher hinterlegt. Mittels des Speichers wird beim Normalbetrieb des Flachbildschirms dann bei jedem Bildpunkt das jeweils anliegende Signal entsprechend der Korrekturwerte korrigiert. Hierdurch wird die Wolkigkeit des Flachbildschirms aufgehoben, d. h., das auf dem Flachbildschirm dargestellte Bild entspricht dem realen Bild.
Da die Wolkigkeit eines Flachbildschirms häufig abhängig vom Bildinhalt ist, werden in vorteilhafter Weise für eine Viel- zahl von Testbildern unterschiedlicher Helligkeit die Korrekturwerte ermittelt. Hierdurch erhält man für jeden Bild- punkt eine Korrekturwerttabelle. Dies erfordert jedoch einen sehr hohen Speicherbedarf.
Zur Reduzierung des Speicherbedarfs können daher Bildpunkte, welche ähnliche Korrekturwerte erfordern, zu Klassen zu- sammengefasst werden. Im Speicher werden dann für jede Klasse die mittleren Korrekturwerte hinterlegt. Hierdurch verringert sich der Speicherbedarf erheblich.
Besonders vorteilhaft ist eine Ausführungsform der Erfindung, bei der ein Flachbildschirm, welcher pro Bildpunkt wenigstens zwei Teilbildpunkte hat, welche jeweils von einem mehrere Bit breiten Digitalsignal aktiviert werden, einen Speicher aufweist, welcher Daten enthält, zur Ansteuerung eines der Teil- bildpunkte. Besonders vorteilhaft hierbei ist es, wenn der Speicher im Flachbildschirm integriert ist.
Die so gewonnene Einheit aus Flachbildschirm und Korrekturwertspeicher lässt sich wie ein Flachbildschirm handhaben, welcher keine Wolkigkeit mehr aufweist. Insbesondere durch die Integration des Korrekturwertspeichers in den Flachbildschirm ist es für einen Anwender nicht mehr erforderlich, besondere Schaltungsmaßnahmen zum Betreiben der Einheit vorzusehen. Da der Abgleich des Flachbildschirms unmittelbar nach der Herstellung noch beim Hersteller vorgenommen werden kann, können de facto Flachbildschirme hergestellt werden, welche keine Wolkigkeit mehr aufweisen. Da dies ohne Aufwand bei der Reduzierung der Fertigungstoleranzen erreicht werden kann, wirkt sich dies sehr vorteilhaft auf die Herstellungs- kosten aus.
Weitere Einzelheiten, Merkmale und Vorteile der vorliegenden Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung eines besonderen Ausführungsbeispiels unter Bezugnahme auf die Zeichnung. Es zeigen :
Figur 1 eine schematische Darstellung einer erfindungsgemäßen Schaltungsanordnung als Blockschaltbild und Figur 2 eine Detaildarstellung eines Bildpunktes.
Wie Figur 1 entnommen werden kann, wird ein Flachbildschirm 1, welcher Bildpunkte hat, welche aus drei Teilbildpunkten 2, 3, 4 bestehen, von einer Steuerung 6 mit digitalen Bilddaten 2a, 3a, 4a versorgt. Die Steuerung 6 enthält einen Bild- Speicher sowie einen Controller zur Steuerung des Flachbildschirmes 1.
Die digitalen Bilddaten 2a, 3a, 4a sind voneinander unabhän¬ gige, mehrere Bit breite Digitalsignale. Das erste Digital¬ signal 2a, welches bei einem Farbbildschirm den Rotkanal darstellt, wird jeweils an einen ersten Teilbildpunkt 2 angelegt. Das zweite Digitalsignal 3a, welches bei einem Farbbildschirm den Grünkanal darstellt, wird jeweils an den zweiten Teilbildpunkt 3 angelegt. Das dritte Digitalsignal 4a, welches bei einem Farbbildschirm den Blaukanal darstellt, wird jeweils an den dritten Teilbildpunkt 4 angelegt. Die Steuerung 6 erhält ihrerseits die Bilddaten für den Rotkanal 2b und für den Grünkanal 3b von einem Analoginterface 7. Die Bilddaten für den Blaukanal 4b werden einer in einem Speicher 5 vorhandenen zweidimensionalen Tabelle 5' entnommen. Bei einer zweidimensionalen Tabelle wird der richtige Ausgangs¬ wert durch zwei Eingangswerte bestimmt.
Der eine Eingangswert wird vom Analoginterface 7 durch die ausgegebenen Daten für den Blaukanal 4b' geliefert.
Der Speicher 5 enthält des Weiteren einen Korrekturwertspeicher 5'', in welchem für jeden Bildpunkt ein Korrekturwert gespeichert ist. In Abhängigkeit eines vom Analog- interface 7 ausgegebenen Synchronisierungssignals wird der entsprechende klassifizierte Korrekturwert als ein Eingangswert an die Tabelle 5' angelegt. Dies ist der zweite Ein- gangswert für die Tabelle 5' . Das vom Analoginterface 7 ausgegebene Synchronisierungssignal 7a steuert des Weiteren die Steuerung 6.
Die Eingänge des Analoginterface 7 für den Rotkanal 2c, den Grünkanal 3c und den Blaukanal 4c sind miteinander verbunden, so dass an diesen Eingängen dasselbe analoge Videosignal 8 anliegt, welches auf dem Flachbildschirm ausgegeben werden soll.

Claims

Patentansprüche
1. Schaltungsanordnung zur Ansteuerung eines monochromen Flachbildschirmes (1), welcher insbesondere pro Bildpunkt wenigstens zwei Teilbildpunkte hat, welche jeweils von einem mehrere Bit breiten Digitalsignal (2', 3', 4') aktiviert werden, dadurch gekennzeichnet, dass ein Speicher (5) vorhanden ist, welcher Korrekturwerte enthält, zur Korrektur wenigstens eines der Digitalsignale (2', 3', 4') .
2. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass mittels der- im Speicher (5) enthaltenen Daten nur ein Teilbildpunkt (4) angesteuert wird.
3. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Speicher (5) eine zwei- dimensionale Tabelle (5') aufweist.
4. Schaltungsanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Bildpunkte klassifiziert sind und der Speicher (5) Korrekturwerte für die Bildpunkt-Klassen enthält.
5. Schaltungsanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die im Speicher (5) enthaltenen Daten durch Abgleich des Flachbildschirms (1) gewonnen wurden.
6. Flachbildschirm (1), welcher pro Bildpunkt wenigstens zwei Teilbildpunkte (2, 3, 4) hat, welche jeweils von einem mehrere Bit breiten Digitalsignal (2', 3', 4') aktiviert werden, dadurch gekennzeichnet, dass der Flachbildschirm (1) einen Speicher (5) aufweist, welcher Daten enthält, zur Ansteuerung eines der Teilbildpunkte.
7. Flachbildschirm nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Speicher (5) im Flachbildschirm (1) integriert ist.
8. Verfahren zur Verminderung der Wolkigkeit eines monochromen Flachbildschirmes, welcher insbesondere pro Bildpunkt zwei Teilbildpunkte hat, welche jeweils von einem mehrere Bit breiten Digitalsignal aktiviert werden, dadurch gekennzeichnet, dass in einem Abgleichschritt - auf den Flachbildschirm ein Testbild gegeben wird, aufgrund dessen jeder Bildpunkt eine vorbestimmte Leuchtdichte haben soll,
- anhand des Testbildes für jeden Bildpunkt festgestellt wird, um welchen Wert das Signal korrigiert werden muss, damit die Leuchtdichte des Bildpunktes dem vorbestimmten Wert entspricht,
- die für jeden Bildpunkt festgestellten Korrekturwerte in einem Speicher hinterlegt werden und
- im Normalbetrieb des Flachbildschirms bei jedem Bildpunkt das jeweils anliegende Signal entsprechend der Korrekturwerte korrigiert wird.
9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass jeweils nur das Signal eines Teilbildpunktes korrigiert wird.
10. Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Korrekturwerte für eine Vielzahl von Testbildern unterschiedlicher Helligkeit ermittelt und in einer Tabelle hinterlegt werden.
11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Korrekturwerte klassifiziert werden und nur die mittleren Korrekturwerte für jede Klasse in der Tabelle hinterlegt werden.
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