WO2014044071A1 - 一种校准颜色的方法和用户终端 - Google Patents

一种校准颜色的方法和用户终端 Download PDF

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WO2014044071A1
WO2014044071A1 PCT/CN2013/078575 CN2013078575W WO2014044071A1 WO 2014044071 A1 WO2014044071 A1 WO 2014044071A1 CN 2013078575 W CN2013078575 W CN 2013078575W WO 2014044071 A1 WO2014044071 A1 WO 2014044071A1
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red
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杨泓
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华为终端有限公司
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    • G09G2360/14Detecting light within display terminals, e.g. using a single or a plurality of photosensors
    • G09G2360/144Detecting light within display terminals, e.g. using a single or a plurality of photosensors the light being ambient light

Definitions

  • Embodiments of the present invention provide a method for calibrating colors and a user terminal, which can compensate for the color of the screen display content according to the intensity of external light, avoiding color distortion of the content, and improving the user experience.
  • a method for calibrating a color comprising: obtaining the red channel, the green channel, and the blue according to a channel reading of a red channel, a green channel, a blue channel, and a reflectance of a screen. The emission energy of the channel;
  • the transmitting energy of the red channel, the green channel, and the blue channel is obtained according to channel readings of the red channel, the green channel, the blue channel, and the reflectivity of the screen.
  • Multiplying the channel reading of the green channel by the reflectivity of the screen results in the emission energy of the green channel.
  • the value of the blue grayscale value obtains the red, green, and blue current self-luminous energy of each pixel on the screen, including: obtaining brightness of the screen, obtaining a red grayscale value of each pixel on the screen, Green grayscale value, blue grayscale value;
  • the mapping relationship between the brightness, color grayscale value and color self-luminous energy of the screen is preset in the user terminal.
  • the first aspect or the first possible implementation manner of the first aspect, or the second possible implementation manner of the first aspect according to the red channel, the green channel,
  • the emitted energy of the blue channel and the red, green, and blue self-luminous energy of each pixel obtain the compensated self-luminous energy of the two colors of the red, green, and blue grayscale values of each pixel: Comparing the red grayscale value, the green grayscale value, and the blue grayscale value of each pixel on the screen; if the red grayscale value is the largest, obtaining the green compensated self according to the first self-luminous energy formula
  • the luminescence energy is obtained, and the compensated self-luminous energy of blue is obtained according to the second self-luminous energy formula.
  • the first self-luminous energy formula includes: Gr- Gr, wherein, expressed in red
  • the self-luminous energy after green compensation when the grayscale value is maximum ( ⁇ indicates the current self-luminous energy of green, R s Indicates the current self-luminous energy of red, ⁇ indicates the channel reading of the red channel, ( ⁇ indicates the channel reading of the green channel;
  • the second self-luminous energy formula includes: Bs' - Br , wherein, expressed in red
  • A represents the current self-luminous energy of blue
  • Gs represents the current self-luminous energy of green
  • the third self-luminous energy formula includes: RR ⁇ 0 ⁇ - ⁇ , where 'represents the self-luminous energy after red compensation when the green grayscale value is maximum, indicating the current self-luminous energy of red, ( ⁇ indicates the current self-luminescence of green Energy, which represents the channel reading of the green channel, and ⁇ represents the channel reading of the blue channel;
  • the fourth self-luminous energy formula includes: ⁇ - ⁇ ° ⁇ - ⁇ ⁇ , where ' represents the self-luminous energy after compensation of red when the green grayscale value is maximum, and ⁇ represents the current self-luminous energy of blue, ( ⁇ Indicates the current self-luminous energy of green, indicating the channel reading of the green channel, and A indicates the channel reading of the blue channel;
  • the fifth self-luminous energy formula includes: Rr, where 'represented in green ash
  • A represents the current self-luminous energy of blue
  • R r represents the channel reading of the red channel, indicating the channel reading of the blue channel
  • the sixth self-luminous energy formula includes: - Gr, wherein the gray scale is expressed in blue
  • the red self-luminous energy after compensation is the maximum value
  • A represents the current self-luminous energy of blue
  • ( ⁇ represents the current self-luminous energy of green
  • represents the current self-luminous energy of green
  • A represents the channel reading of the blue channel.
  • the compensated self-luminous energy of the color obtains the compensated grayscale values of the two colors with the smallest grayscale value, including:
  • the green compensated grayscale value is obtained according to the green compensated self-luminous energy by the green grayscale formula, and the blue self-luminous energy is passed according to the blue compensated self-luminous energy.
  • the gray scale formula obtains the compensated gray scale value of blue
  • the red compensated grayscale value is obtained according to the red compensated self-luminous energy through the red grayscale formula, and the blue self-luminous energy is passed according to the compensated self-luminous energy.
  • the blue gray scale formula obtains the compensated gray scale value of blue
  • the red compensated grayscale value is obtained by the red grayscale formula according to the red compensated self-luminous energy, and the green compensated self-luminous energy is passed according to the green
  • the green grayscale formula obtains the green compensated grayscale value.
  • the color-compensated self-luminous energy represents a red grayscale value, and R' represents a red compensated grayscale value;
  • the self-luminous energy after repayment ( ⁇ represents the compensated grayscale value of the green color;
  • A represents the grayscale value of blue, and represents the grayscale value after compensation of blue.
  • a user terminal including:
  • a display parameter obtaining unit configured to acquire, according to the channel readings of the red channel, the green channel, the blue channel, and the reflectivity of the screen, the emission energy of the red channel, the green channel, and the blue channel, and the red channel and the green channel
  • the emission energy of the blue channel is sent to the illuminating energy compensation unit;
  • An illuminating energy acquiring unit configured to acquire red, green, and blue colors of each pixel on the screen according to a brightness of the screen and a red grayscale value, a green grayscale value, and a blue grayscale value of each pixel on the screen.
  • a illuminating energy compensation unit configured to receive, by the display parameter acquiring unit, the red channel, the green channel, and the blue channel to transmit energy, and receive, by the illuminating energy acquiring unit, red, green, and blue current self-luminescence of the pixel
  • the energy is sent to the illuminating energy, and the red, green, and blue grayscales of each pixel are obtained according to the red channel, the green channel, the blue channel's emission energy, and the current self-luminous energy of each pixel of red, green, and blue.
  • the compensated self-luminous energy of the two colors having the smallest value, and the compensated self-luminous energy of the two colors having the smallest gray scale value is sent to the gray scale value compensation unit; the gray scale value compensation unit is used for
  • the illuminating energy compensation unit receives the compensated self-luminous energy of the two colors with the smallest grayscale value, and obtains the minimum grayscale value according to the compensated self-luminous energy of the two colors with the smallest grayscale value.
  • the display parameter obtaining unit includes: a channel reading acquisition subunit, configured to acquire a channel reading of the red channel, a channel reading of the green channel, and the blue Channel reading of the channel, and reading the channel of the red channel, said The channel reading of the green channel, the channel reading of the blue channel is sent to the emission energy acquisition subunit; the reflectivity acquisition subunit is configured to acquire the reflectivity of the screen, and send the reflectivity of the screen to the emitted energy Obtain a subunit;
  • a transmit energy acquisition subunit configured to receive a channel reading of the red channel, a channel reading of the green channel, a channel reading of the blue channel from the channel reading acquisition subunit, and obtain a subunit from the reflectance Receiving a reflectivity of the screen, multiplying a channel reading of the red channel by a reflectivity of the screen to obtain an emission energy of the red channel;
  • the emission energy acquisition subunit is further configured to multiply a channel reading of the green channel by a reflectivity of the screen to obtain an emission energy of the green channel;
  • the transmit energy acquisition subunit is further configured to multiply a channel reading of the blue channel by a reflectivity of the screen to obtain an emission energy of the blue channel.
  • the illuminating energy acquiring unit includes:
  • a grayscale value obtaining subunit configured to acquire brightness of the screen, obtain a red grayscale value, a green grayscale value, a blue grayscale value of each pixel on the screen, and set a red grayscale of each pixel
  • the value, the green grayscale value, and the blue grayscale value are sent to the self-luminous energy acquisition subunit;
  • a self-luminous energy acquisition subunit configured to receive a red grayscale value, a green grayscale value, and a blue grayscale value of each pixel from the grayscale value obtaining subunit, according to the brightness and color grayscale value of the screen Obtaining a current red self-luminous energy corresponding to the red grayscale value according to a mapping relationship of color self-luminous energy;
  • the self-luminous energy acquisition subunit is further configured to acquire, according to a mapping relationship between the brightness of the screen, the color grayscale value, and the color self-luminous energy, the current green self-luminous energy corresponding to the green grayscale value; the self-luminous energy acquisition The unit is further configured to obtain a current blue self-luminous energy corresponding to the blue grayscale value according to a brightness, a color grayscale value, and a color self-luminous energy mapping relationship of the screen; wherein, the brightness of the screen, The mapping relationship between the color grayscale value and the color self-luminous energy is preset in the user terminal.
  • the illuminating energy compensation unit is specifically configured to: Comparing the red grayscale value, the green grayscale value, and the blue grayscale value of each pixel on the screen; if the red grayscale value is the largest, obtaining the green compensated self according to the first self-luminous energy formula The luminescence energy is obtained, and the compensated self-luminous energy of blue is obtained according to the second self-luminous energy formula.
  • the first self-luminous energy formula includes: Gr, wherein, expressed in red The self-luminous energy after green compensation when the grayscale value is maximum, ( ⁇ indicates the current self-luminous energy of green, Rs indicates the current self-luminous energy of red, ⁇ indicates the channel reading of the red channel, ( ⁇ indicates the channel reading of the green channel;
  • the second self-luminous energy formula includes: Bs' - Br , wherein, expressed in red
  • A represents the current self-luminous energy of blue
  • G represents the current self-luminous energy of green
  • the third self-luminous energy formula includes: RR ⁇ 0 ⁇ - ⁇ , where 'represents the self-luminous energy after red compensation when the green grayscale value is maximum, indicating the current self-luminous energy of red, ( ⁇ indicates the current current self-luminescence of green Energy, which represents the channel reading of the green channel, and ⁇ represents the channel reading of the blue channel;
  • the fourth self-luminous energy formula includes:
  • indicates the current self-luminous energy of blue
  • indicates the current self-luminous energy of green
  • A indicates the channel reading of the blue channel
  • the fifth self-luminous energy formula includes: Rr, where 'represented in green ash
  • A represents the current self-luminous energy of blue, indicating the current self-luminous energy of red
  • represents the channel reading of the red channel, indicating the channel reading of the blue channel
  • the sixth self-luminous energy formula includes: Gr, wherein the gray scale is expressed in blue
  • the red self-luminous energy after compensation is the maximum value
  • A represents the current self-luminous energy of blue
  • ( ⁇ represents the current self-luminous energy of green
  • represents the current self-luminous energy of green
  • A represents the channel reading of the blue channel.
  • the grayscale value compensation unit is specifically configured to: If the red grayscale value is the largest, the green compensated grayscale value is obtained according to the green compensated self-luminous energy by the green grayscale formula, and the blue self-luminous energy is passed according to the blue compensated self-luminous energy.
  • the gray scale formula obtains the compensated gray scale value of blue;
  • the red compensated grayscale value is obtained by the red grayscale formula according to the red compensated self-luminous energy, and passes through the blue according to the blue compensated self-luminous energy.
  • the gray scale formula of the color obtains the compensated gray scale value of the blue; If the blue grayscale value is the largest, the red compensated grayscale value is obtained by the red grayscale formula according to the red compensated self-luminous energy, and the green compensated self-luminous energy is passed according to the green
  • the green grayscale formula gets the green compensated gray
  • R' represents the red compensated grayscale.
  • A represents the grayscale value of blue, and represents the grayscale value after compensation of blue.
  • Embodiments of the present invention provide a method for calibrating colors and a user terminal, by acquiring red, green, and blue channel emission energy, screen reflectivity, and then acquiring red, green, and blue current self of each pixel on the screen.
  • Luminous energy, and then according to the red, green, blue channel emission energy and the current red, green, and blue self-luminous energy of each pixel obtain the compensated gray of the two colors with the smallest grayscale value in each pixel.
  • the step value can compensate the color of the screen display content according to the intensity of the external light, avoiding the color distortion of the content and improving the user experience.
  • FIG. 1 is a schematic flow chart of a method for calibrating colors according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a schematic flow chart of a method for calibrating colors according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a schematic structural diagram of a user terminal according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a schematic structural diagram of a user terminal according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a schematic structural diagram of a user terminal according to another embodiment of the present invention.
  • the technical solutions in the embodiments of the present invention are clearly and completely described in the following with reference to the accompanying drawings in the embodiments of the present invention. It is obvious that the described embodiments are only a part of the embodiments of the present invention, but not all of the embodiments. All other embodiments obtained by a person of ordinary skill in the art based on the embodiments of the present invention without departing from the inventive scope are the scope of the present invention.
  • An embodiment of the present invention provides a method for calibrating a color, which is performed by a user terminal. As shown in FIG. 1, the method includes:
  • Embodiments of the present invention provide a method for calibrating colors by acquiring red, green, and blue channel emission energy, screen reflectance, and then obtaining current red, green, and blue self-luminous energy of each pixel on the screen. Then, according to the red, green, and blue channel emission energy and the current self-luminous energy of red, green, and blue of each pixel, the compensated grayscale values of the two colors with the smallest grayscale value in each pixel are obtained. It can compensate the color of the screen display content according to the intensity of the external light, avoiding the color distortion of the content and improving the user experience.
  • Another embodiment of the present invention provides a method for calibrating a color, the method being performed by a user terminal, as shown in FIG. 2, the method comprising:
  • Specific implementation methods may include:
  • the illuminating energy acquiring unit acquires the brightness of the screen, the red grayscale value of each pixel on the screen, the green grayscale value, and the blue grayscale value to obtain the current self-luminous energy of each pixel on the screen, red, green, and blue. .
  • Specific implementation methods may include:
  • the color grayscale value and the color self-luminous energy mapping relationship the current red self-luminous energy corresponding to the red grayscale value is obtained;
  • the current green self-luminous energy corresponding to the green grayscale value is obtained according to the mapping relationship between the brightness of the screen, the color grayscale value and the color self-luminous energy;
  • mapping relationship between the brightness of the screen, the color grayscale value, and the color self-luminous energy is preset in the user terminal.
  • the illuminating energy compensation unit obtains the minimum grayscale value of each pixel in red, green, and blue according to the emission energy of the red channel, the green channel, and the blue channel, and the current self-luminous energy of each pixel of red, green, and blue. The self-luminous energy of the two colors after compensation.
  • the red grayscale value is the largest, the green compensated self-luminous energy is obtained according to the first self-luminous energy formula, and the blue compensated self-luminous energy is obtained according to the second self-luminous energy formula.
  • the first self-luminous energy formula includes: Gs' - -G - Gr, wherein ( ⁇ represents in red
  • indicates the current self-luminous energy of red
  • indicates the channel reading of the red channel, indicating the channel reading of the green channel
  • the second self-luminous energy formula includes: Br , where, expressed in red gray scale
  • A represents the current self-luminous energy of blue
  • ( ⁇ represents the current self-luminous energy of green
  • A represents the channel reading of the green channel
  • S2033 if the green grayscale value is the largest, obtaining the red compensated self-luminous energy according to the third self-luminous energy formula, and obtaining the blue compensated self-luminous energy according to the fourth self-luminous energy formula; wherein, the third The self-luminous energy formula includes: Rr , where 'represents in green ash
  • the red self-luminous energy after the maximum value of the order value indicates the current self-luminous energy of red
  • the fourth self-luminous energy formula includes: ⁇ - ⁇ ° ⁇ - ⁇ ⁇ , where represents the self-luminous energy after red compensation at the maximum green grayscale value, ⁇ represents the current self-luminous energy of blue, ( ⁇ indicates green current The self-luminous energy, which represents the channel reading of the green channel, and A represents the channel reading of the blue channel.
  • the blue grayscale value is the largest, obtaining the red compensated self-luminous energy according to the fifth self-luminous energy formula, and obtaining the green compensated self-luminous energy according to the sixth self-luminous energy formula; wherein, the fifth The self-luminous energy formula includes: Rr , where 'represents in green
  • the red self-luminous energy after compensation A represents the current self-luminous energy of blue
  • R represents the current self-luminous energy of red
  • represents the channel reading of the red channel, indicating the channel reading of the blue channel
  • the sixth self-luminous energy formula includes: Gr, which represents the most grayscale value in blue
  • A represents the current self-luminous energy of blue
  • ( ⁇ represents the current self-luminous energy of green
  • represents the channel reading of the green channel
  • A represents the channel reading of the blue channel.
  • the green compensated grayscale value is obtained by the green grayscale formula according to the green compensated self-luminous energy, and the blue self-luminous energy is passed according to the blue compensated self-luminous energy.
  • the gray scale formula obtains the compensated gray scale value of blue
  • the red compensated grayscale value is obtained according to the red compensated self-luminous energy by the red grayscale formula, and the green grayscale is passed according to the green compensated self-luminous energy.
  • the formula gets the green compensated grayscale value.
  • the compensated self-luminous energy represents the red grayscale value
  • R' represents the red compensated grayscale value
  • the self-luminous energy, A represents the blue grayscale value, and represents the blue grayscale value after compensation.
  • the user terminal sends the compensated grayscale value to the display controller of the screen, so that the screen controller displays according to the compensated grayscale value.
  • the corresponding color so that the color of the screen display content can be compensated according to the intensity of the external light.
  • Embodiments of the present invention provide a method for calibrating colors by acquiring red, green, and blue channel emission energy, screen reflectance, and then obtaining current red, green, and blue self-luminous energy of each pixel on the screen. Then, according to the red, green, and blue channel emission energy and the current self-luminous energy of red, green, and blue of each pixel, the compensated grayscale values of the two colors with the smallest grayscale value in each pixel are obtained. It can compensate the color of the screen display content according to the intensity of the external light, avoiding the color distortion of the content and improving the user experience.
  • a further embodiment of the present invention provides a user terminal 1, as shown in FIG. 3, including:
  • the display parameter acquisition unit 1 1 is configured to acquire the emission energy of the red channel, the green channel, and the blue channel according to the channel reading of the red channel, the green channel, the blue channel, and the reflectance of the screen, and the red channel, the green channel, and the blue channel.
  • the emission energy of the color channel is sent to the illuminating energy compensation unit 13.
  • the illuminating energy acquiring unit 12 is configured to obtain the current red, green, and blue colors of each pixel on the screen according to the brightness of the screen and the red grayscale value, the green grayscale value, and the blue grayscale value of each pixel on the screen.
  • the illuminating energy is sent to the illuminating energy compensating unit 13 for the red, green, and blue current self-illuminating energy of each pixel.
  • the illuminating energy compensation unit 13 is configured to receive the emission energy of the red channel, the green channel, and the blue channel from the display parameter acquiring unit 1 1 , and receive the current self-luminous energy of the red, green, and blue pixels of the pixel from the illuminating energy 12 acquiring unit. Send to the illuminating energy, according to the red channel, the green channel, the blue channel's emission energy and the current self-luminous energy of each pixel red, green and blue, the red, green and blue grayscale values of each pixel are the smallest. The self-luminous energy of the two colors after compensation.
  • the grayscale value compensating unit 14 is configured to receive the compensated self-luminous energy of the two colors with the smallest grayscale value from the luminous energy compensation unit 13, and obtain the gray according to the compensated self-luminous energy of the two colors with the smallest grayscale value.
  • the compensated grayscale value of the two colors with the smallest order value is configured to receive the compensated self-luminous energy of the two colors with the smallest grayscale value from the luminous energy compensation unit 13, and obtain the gray according to the compensated self-luminous energy of the two colors with the smallest grayscale value.
  • the display parameter obtaining unit 1 1 may include:
  • Channel reading acquisition sub-unit 1 1 used to obtain the channel reading of the red channel, the passage of the green channel Channel reading, channel reading of the blue channel, and channel reading of the red channel, channel reading of the green channel, channel reading of the blue channel to the emission energy acquisition sub-unit 113;
  • the reflectivity acquisition sub-unit 112 is configured to obtain a reflectivity of the screen, and send the reflectivity of the screen to the transmit energy acquisition sub-unit 113;
  • the emission energy acquisition sub-unit 113 is configured to receive a channel reading of the red channel from the channel reading acquisition sub-unit 11 1 , receive a reflectance of the screen from the reflectance acquisition sub-unit 1 12 , and compare the channel reading of the red channel with the reflectance of the screen. Multiply the emission energy of the red channel;
  • the transmit energy acquisition sub-unit 113 is further configured to receive a channel reading of the green channel from the channel reading acquisition sub-unit 11 1 , receive a reflectance of the screen from the reflectance acquisition sub-unit 1 12 , and compare the channel reading of the green channel with the reflectance of the screen. Multiply the emission energy of the green channel;
  • the transmit energy acquisition sub-unit 113 is further configured to receive a channel reading of the blue channel from the channel reading acquisition sub-unit 11 1 , receive a reflectance of the screen from the reflectance acquisition sub-unit 1 12 , and reflect the channel reading of the blue channel with the screen. The rate is multiplied to obtain the emission energy of the blue channel.
  • the illuminating energy acquiring unit 12 may include:
  • the grayscale value obtaining sub-unit 121 is configured to acquire brightness of the screen, obtain a red grayscale value, a green grayscale value, a blue grayscale value of each pixel on the screen, and set a red grayscale value of each pixel, and a green color
  • the gray scale value and the blue gray scale value are sent to the self-luminous energy acquisition subunit 122;
  • the self-luminous energy acquiring sub-unit 122 is configured to receive a red grayscale value of each pixel from the grayscale value obtaining subunit 121, and obtain a red gray color according to a mapping relationship between a brightness of the screen, a color grayscale value, and a color self-luminous energy.
  • the self-luminous energy acquisition sub-unit 122 is further configured to receive the green grayscale value of each pixel from the grayscale value acquisition subunit 121, and obtain the green grayscale according to the mapping relationship between the brightness of the screen, the color grayscale value, and the color self-luminous energy.
  • the current self-luminous energy of the green corresponding to the order value;
  • the self-luminous energy acquisition sub-unit 122 is further configured to receive the blue grayscale value of each pixel from the grayscale value obtaining subunit 121, and obtain the blue color according to the mapping relationship between the brightness of the screen, the color grayscale value, and the color self-luminous energy.
  • mapping relationship between the brightness of the screen, the color grayscale value, and the color self-luminous energy is preset in the user terminal.
  • the illuminating energy compensation unit 13 is further configured to: compare a red grayscale value, a green grayscale value, and a blue grayscale value of each pixel on the screen. If the red grayscale value is the largest, the green compensated self-luminous energy is obtained according to the first self-luminous energy formula, and the blue compensated self-luminous energy is obtained according to the second self-luminous energy formula; Wherein, the first self-luminous energy formula includes: Gr-Gs*, wherein, ( ⁇ represents in red
  • indicates the current self-luminous energy of red
  • indicates the channel reading of the red channel, indicating the channel reading of the green channel
  • the second self-luminous energy formula includes: Bs' - Br , where, expressed in red gray scale
  • A represents the current self-luminous energy of blue
  • ( ⁇ represents the current self-luminous energy of green, represents the channel reading of the green channel
  • A represents the channel reading of the blue channel
  • the red compensated spontaneous light energy is obtained according to the third self-luminous energy formula
  • the blue compensated self-luminous energy is obtained according to the fourth self-luminous energy formula
  • the third self-luminous energy formula includes: R wherein 'represented in green gray
  • the red self-luminous energy after the maximum value of the order value indicates the current self-luminous energy of red
  • the fourth self-luminous energy formula includes: wherein the value in the green gray scale is the most
  • the red self-luminous energy after compensation ⁇ indicates the current self-luminous energy of blue, ( ⁇ indicates the current self-luminous energy of green, indicates the channel reading of the green channel, A indicates the channel reading of the blue channel; if blue
  • the red compensated self-luminous energy is obtained according to the fifth self-luminous energy formula
  • the green compensated self-luminous energy is obtained according to the sixth self-luminous energy formula.
  • the fifth self-luminous energy formula includes: Rr, wherein 'represents in green
  • the red self-luminous energy after compensation A represents the current self-luminous energy of blue
  • R represents the current self-luminous energy of red
  • represents the channel reading of the red channel, indicating the channel reading of the blue channel
  • the sixth self-luminous energy formula includes: Gr, which represents the most grayscale value in blue
  • A represents the current self-luminous energy of blue
  • ( ⁇ represents the current self-luminous energy of green
  • represents the channel reading of the green channel
  • A represents the channel reading of the blue channel.
  • the grayscale compensation unit can be specifically used for:
  • the green compensated grayscale value is obtained by the green grayscale formula according to the green compensated self-luminous energy, and the blue grayscale is passed according to the blue compensated self-luminous energy.
  • the formula obtains the compensated grayscale value of the blue
  • the red compensated grayscale value is obtained by the red grayscale formula according to the red compensated self-luminous energy, and the blue grayscale is passed according to the blue compensated self-luminous energy.
  • the formula obtains the compensated grayscale value of the blue
  • the red compensated grayscale value is obtained by the red grayscale formula according to the red compensated self-luminous energy, and the green gray is passed according to the green compensated self-luminous energy.
  • the order formula obtains the green compensated grayscale value.
  • the compensated self-luminous energy represents the red grayscale value
  • R' represents the red compensated grayscale value
  • the self-luminous energy, A represents the blue grayscale value, and represents the blue grayscale value after compensation.
  • the compensated grayscale value is sent to the display controller of the screen, so that the screen controller displays the corresponding color according to the compensated grayscale value.
  • Embodiments of the present invention provide a user terminal, which acquires red, green, and blue current self-luminous energy of each pixel on the screen by acquiring red, green, and blue channel emission energy and screen reflectivity, and then according to The red, green, and blue channel emission energy and the current self-luminous energy of red, green, and blue for each pixel, and the compensated grayscale values of the two colors with the smallest grayscale value in each pixel can be obtained according to The intensity of the external light compensates for the color of the displayed content, avoiding color distortion of the content and improving the user experience.
  • the embodiment of the present invention further provides a user terminal 2, including a transmitter 24, a receiver 25, and a bus 26.
  • the user terminal 2 further includes:
  • the color channel sensor 21 is used to obtain channel readings of the red channel, the green channel, and the blue channel.
  • the processor 22 is configured to obtain the emission energy of the red channel, the green channel, and the blue channel according to the channel reading of the red channel, the green channel, the blue channel, and the reflectivity of the screen.
  • the processor 22 is further configured to obtain current red, green, and blue self-luminous energy of each pixel on the screen according to the brightness of the screen and the red grayscale value, the green grayscale value, and the blue grayscale value of each pixel on the screen. .
  • the processor 22 is further configured to obtain a minimum grayscale value of each pixel in red, green, and blue according to the emission energy of the red channel, the green channel, and the blue channel, and the current self-luminous energy of each pixel of red, green, and blue. The self-luminous energy of the two colors after compensation.
  • the memory 23 is configured to store a relationship between the brightness of the screen, the color grayscale value, and the color self-luminous energy.
  • the processor 22 may be specifically configured to:
  • the processor 22 may also be specifically configured to:
  • the current self-luminous energy of the blue corresponding to the blue grayscale value is obtained according to the relationship between the brightness of the screen, the color grayscale value, and the color self-luminous energy.
  • mapping relationship between the brightness of the screen, the color grayscale value, and the color self-luminous energy is preset in the user terminal.
  • the processor 22 may also be specifically used for:
  • the first self-luminous energy formula includes: Gs' - -G - Gr, wherein ( ⁇ represents in red
  • indicates the current self-luminous energy of red
  • indicates the channel reading of the red channel, indicating the channel reading of the green channel
  • the second self-luminous energy formula includes: Br , where, expressed in red gray scale
  • A represents the current self-luminous energy of blue
  • ( ⁇ represents the current self-luminous energy of green, represents the channel reading of the green channel
  • A represents the channel reading of the blue channel
  • the red compensated spontaneous light energy is obtained according to the third self-luminous energy formula
  • the blue compensated self-luminous energy is obtained according to the fourth self-luminous energy formula
  • the third self-luminous energy formula includes: R — R s * ( ⁇ ⁇ - R r , where 'represents the self-luminous energy after compensation of red when the green gray scale value is maximum, and represents the current self-luminous energy of red, ( ⁇ indicates the current self-luminous energy of green, indicating the channel reading of the green channel, and ⁇ indicates the channel reading of the blue channel;
  • the fourth self-luminous energy formula includes: Br—B s * ⁇ —B r , where represents the self-luminous energy after compensation of red when the green gray scale value is maximum, and A represents the current self-luminous energy of blue, ( ⁇ indicates Green current self-luminous energy, indicating the channel reading of the green channel, A indicates the channel reading of the blue channel; if the blue grayscale value is the largest, the red compensated self-luminous energy is obtained according to the fifth self-luminous energy formula, and The green compensated self-luminous energy is obtained according to the sixth self-luminous energy formula.
  • the fifth self-luminous energy formula includes: Rr, wherein 'represents in green
  • the red self-luminous energy after compensation A represents the current self-luminous energy of blue
  • R represents the current self-luminous energy of red
  • represents the channel reading of the red channel, indicating the channel reading of the blue channel
  • the sixth self-luminous energy formula includes: Gr, which represents the most grayscale value in blue
  • A represents the current self-luminous energy of blue
  • ( ⁇ represents the current self-luminous energy of green
  • represents the channel reading of the green channel
  • A represents the channel reading of the blue channel.
  • the processor 22 may also be specifically used for:
  • the green compensated grayscale value is obtained by the green grayscale formula according to the green compensated self-luminous energy, and the blue grayscale is passed according to the blue compensated self-luminous energy.
  • the formula obtains the compensated grayscale value of the blue
  • the red compensated grayscale value is obtained by the red grayscale formula according to the red compensated self-luminous energy, and the blue grayscale is passed according to the blue compensated self-luminous energy.
  • the formula obtains the compensated grayscale value of the blue
  • the red compensated grayscale value is obtained by the red grayscale formula according to the red compensated self-luminous energy, and is obtained according to the green compensated self-luminous energy through the green grayscale formula. Green compensated grayscale value.
  • the compensated self-luminous energy represents the red grayscale value
  • R' represents the red compensated grayscale value
  • the self-luminous energy, A represents the blue grayscale value, and represents the blue grayscale value after compensation.
  • the user terminal After obtaining the compensated grayscale value of red, green, and blue, the user terminal sends the compensated grayscale value to the display controller of the screen, so that the screen controller displays the corresponding color according to the compensated grayscale value. .
  • Embodiments of the present invention provide a user terminal, which obtains a channel by acquiring red, green, and blue colors.
  • the energy, screen reflectivity, and then the current red, green, and blue currents of each pixel on the screen, and then the red, green, and blue channels emit energy and red, green, and blue for each pixel.
  • the current self-luminous energy obtains the compensated grayscale value of the two colors with the smallest grayscale value in each pixel, and can compensate the color of the screen display content according to the intensity of the external light, thereby avoiding color distortion of the content and improving The user experience.
  • the disclosed terminal and method may be implemented in other manners.
  • the terminal embodiments described above are merely illustrative.
  • the division of the unit is only a logical function division.
  • there may be another division manner for example, multiple units or components may be combined or Can be integrated into another system, or some features can be ignored, or not executed.
  • the mutual coupling or direct coupling or communication connection shown or discussed may be an indirect coupling or communication connection through some interface, device or unit, and may be in an electrical, mechanical or other form.
  • each functional unit in each embodiment of the present invention may be integrated into one processing unit, or each unit may be physically included separately, or two or more units may be integrated into one unit.
  • the above integrated unit can be implemented in the form of hardware or in the form of hardware plus software functional units.
  • the above-described integrated unit implemented in the form of a software functional unit can be stored in a computer readable storage medium.
  • the above software functional unit is stored in a storage medium and includes instructions for causing a computer device (which may be a personal computer, server, or network device, etc.) to perform part of the steps of the method of the various embodiments of the present invention.
  • the foregoing storage medium includes: a U disk, a mobile hard disk, a Read-Only Memory (ROM), a Random Access Memory (RAM), a disk or an optical disk, and the like, which can store program codes. Medium.

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Abstract

一种校准颜色的方法和用户终端,涉及终端显示领域,能够根据外部光线的强度对屏幕显示内容的颜色进行补偿,避免了内容的颜色失真,改善了用户体验。根据红、绿、蓝三色通道读数和屏幕的反射率获取红、绿、蓝三色通道的发射能量;根据屏幕的亮度和屏幕上每个像素的红、绿、蓝三色灰阶值获取屏幕上每个像素的红、绿、蓝三色当前的自发光能量;根据红、绿、蓝三色通道的发射能量和每个像素红、绿、蓝三色当前的自发光能量获取每个像素的红、绿、蓝三色灰阶值最小的两种颜色的补偿后的自发光能量;根据灰阶值最小的两种颜色的补偿后的自发光能量获取两种颜色的补偿后的灰阶值。该方法和用户终端用于移动终端根据外部光线校准屏幕颜色。

Description

一种校准颜色的方法和用户终端 本申请要求于 2012年 09月 24日提交中国专利局、 申请号为 201210358023. 0、 发 明名称为 "一种校准颜色的方法和用户终端"的中国专利申请的优先权, 其全部内容 通过引用结合在本申请中。 技术领域 本发明涉及终端显示领域, 尤其涉及一种校准颜色的方法和用户终端。 背景技术 当前, 大尺寸屏幕已经成为用户终端发展的趋势, 但用户终端的屏幕在不 同光线环境下显示效果相差很大。 尤其是在阳光下, 强烈的光线使得用户难以 看清用户终端屏幕显示的内容, 造成很差的使用体验。
虽然在现有技术中, 可以使用户终端根据外部光线的强弱, 自动调节屏幕的 显示亮度, 但是在外部光线较强时, 因为过度的调节亮度使用户终端的屏幕显示 内容的颜色失真, 造成更差的用户体验。 发明内容 本发明的实施例提供一种校准颜色的方法和用户终端, 能够根据外部光线 的强度对屏幕显示内容的颜色进行补偿, 避免了内容的颜色失真, 改善了用户 体验。
为达到上述目的, 本发明的实施例采用如下技术方案:
第一方面, 提供一种校准颜色的方法, 其特征在于, 所述方法包括: 根据红色通道、 绿色通道、 蓝色通道的通道读数和屏幕的反射率获取所述 红色通道、 绿色通道、 蓝色通道的发射能量;
根据屏幕的亮度和所述屏幕上每个像素的红色灰阶值、 绿色灰阶值、 蓝色 灰阶值获取所述屏幕上每个像素的红色、 绿色、 蓝色当前的自发光能量;
根据所述红色通道、 绿色通道、 蓝色通道的发射能量和每个像素红色、 绿 色、 蓝色当前的自发光能量获取每个像素的红色、 绿色、 蓝色中灰阶值最小的 两种颜色的补偿后的自发光能量;
根据所述灰阶值最小的两种颜色的补偿后的自发光能量获取所述灰阶值最 小的两种颜色的补偿后的灰阶值。
在第一种可能的实现方式中, 结合第一方面, 所述根据红色通道、 绿色通 道、 蓝色通道的通道读数和屏幕的反射率获取所述红色通道、 绿色通道、 蓝色 通道的发射能量包括:
获取所述红色通道的通道读数、 所述绿色通道的通道读数、 所述蓝色通道 的通道读数, 获取所述屏幕的反射率;
将所述红色通道的通道读数与所述屏幕的反射率相乘得到所述红色通道的 发射能量;
将所述绿色通道的通道读数与所述屏幕的反射率相乘得到所述绿色通道的 发射能量。
在第二种可能的实现方式中, 结合第一方面或第一方面的第一种可能的实 现方式, 所述根据屏幕的亮度和所述屏幕上每个像素的红色灰阶值、 绿色灰阶 值、 蓝色灰阶值获取所述屏幕上每个像素的红色、 绿色、 蓝色当前的自发光能 量包括: 获取所述屏幕的亮度, 获取所述屏幕上每个像素的红色灰阶值、 绿色 灰阶值、 蓝色灰阶值;
根据所述屏幕的亮度、 颜色灰阶值与颜色自发光能量的映射关系获取与所 述红色灰阶值对应的红色当前的自发光能量;
根据所述屏幕的亮度、 颜色灰阶值与颜色自发光能量的映射关系获取与所 述绿色灰阶值对应的绿色当前的自发光能量;
根据所述屏幕的亮度、 颜色灰阶值与颜色自发光能量的映射关系获取与所 述蓝色灰阶值对应的蓝色当前的自发光能量;
其中, 所述屏幕的亮度、 颜色灰阶值与颜色自发光能量的映射关系是预先 设置在用户终端中的。
在第三种可能的实现方式中, 结合第一方面或第一方面的第一种可能的实 现方式或第一方面的第二种可能的实现方式, 所述根据所述红色通道、 绿色通 道、 蓝色通道的发射能量和每个像素红色、 绿色、 蓝色的自发光能量获取每个 像素的红色、 绿色、蓝色中灰阶值最小的两种颜色的补偿后的自发光能量包括: 将所述屏幕上每个像素的红色灰阶值、 绿色灰阶值、蓝色灰阶值进行比较; 若所述红色灰阶值最大, 则根据第一自发光能量公式获取绿色的补偿后的 自发光能量, 并根据第二自发光能量公式获取蓝色的补偿后的自发光能量。
所述第一自发光能量公式包括: Gr- Gr , 其中, 表示在红色
Figure imgf000004_0001
灰阶值最大时绿色的补偿后的自发光能量, (^表示绿色当前的自发光能量, Rs 表示红色当前的自发光能量, ^表示红色通道的通道读数, (^表示绿色通道的 通道读数;
所述第二自发光能量公式包括: Bs' - Br , 其中, 表示在红色
Figure imgf000005_0001
灰阶值最大时蓝色的补偿后的自发光能量, A表示蓝色当前的自发光能量, Gs 表示绿色当前的自发光能量, 表示绿色通道的通道读数, 表示蓝色通道的 通道读数;
若所述绿色灰阶值最大, 则根据第三自发光能量公式获取红色的补偿后的 自发光能量,并根据所述第四自发光能量公式获取蓝色的补偿后的自发光能量; 所述第三自发光能量公式包括: R R^ 0^ - ^ , 其中 '表示在绿色灰阶 值最大时红色的补偿后的自发光能量, 表示红色当前的自发光能量, (^表示 绿色当前的自发光能量, 表示绿色通道的通道读数, Λ表示蓝色通道的通道 读数;
所述第四自发光能量公式包括: Β - Β ° ^ - ΒΓ, 其中 '表示在绿色灰阶 值最大时红色的补偿后的自发光能量, Α表示蓝色当前的自发光能量, (^表示 绿色当前的自发光能量, 表示绿色通道的通道读数, A表示蓝色通道的通道 读数;
若所述蓝色灰阶值最大, 则根据所述第五自发光能量公式获取红色的补偿 后的自发光能量, 并根据所述第六自发光能量公式获取绿色的补偿后的自发光 能量;
所述第五自发光能量公式包括: Rr , 其中 '表示在绿色灰
Figure imgf000005_0002
阶值最大时红色的补偿后的自发光能量, A表示蓝色当前的自发光能量, 表 示红色当前的自发光能量, Rr表示红色通道的通道读数, 表示蓝色通道的通 道读数;
所述第六自发光能量公式包括: - Gr , 其中 表示在蓝色灰阶
Figure imgf000005_0003
值最大时红色的补偿后的自发光能量, A表示蓝色当前的自发光能量, (^表示 绿色当前的自发光能量, 表示绿色通道的通道读数, A表示蓝色通道的通道 读数。
在第四种可能的实现方式中, 结合第一方面或第一方面的第一种可能的实 现方式或第一方面的第二种可能的实现方式, 所述根据所述灰阶值最小的两种 颜色的补偿后的自发光能量获取所述灰阶值最小的两种颜色的补偿后的灰阶值 包括:
若所述红色灰阶值最大, 则根据绿色的补偿后的自发光能量通过绿色的灰 阶公式获取绿色的补偿后的灰阶值, 并根据蓝色的补偿后的自发光能量通过蓝 色的灰阶公式获取蓝色的补偿后的灰阶值;
若所述绿色灰阶值最大, 则根据红色的补偿后的自发光能量通过红色的灰 阶公式获取红色的补偿后的灰阶值, 并根据蓝色的补偿后的自发光能量通过所 述蓝色的灰阶公式获取蓝色的补偿后的灰阶值;
若所述蓝色灰阶值最大, 则根据红色的补偿后的自发光能量通过所述红色 的灰阶公式获取红色的补偿后的灰阶值, 根据绿色的补偿后的自发光能量通过 所述绿色的灰阶公式获取绿色的补偿后的灰阶值。
其中, 所述红色的灰阶公式包括: R'=2lRs' 2 2——* 25 5, 其中, 表示红
V
色的补偿后的自发光能量, 表示红色的灰阶值, R'表示红色的补偿后的灰阶 值;
所述绿色的灰阶公式包括: G ' = 2 2卜、 2 * 255, 其中, 表示绿色的补
V
偿后的自发光能量, (^表示绿色的 色的补偿后的灰阶值; 所述蓝色的灰阶公式包括: S' = , 其中, '表示蓝色的补
Figure imgf000006_0001
偿后的自发光能量, A表示蓝色的灰阶值, 表示蓝色的补偿后的灰阶值。
第二方面, 提供一种用户终端, 包括:
显示参数获取单元, 用于根据红色通道、 绿色通道、 蓝色通道的通道读数 和屏幕的反射率获取所述红色通道、 绿色通道、 蓝色通道的发射能量, 并将所 述红色通道、 绿色通道、 蓝色通道的发射能量发送至发光能量补偿单元;
发光能量获取单元, 用于根据屏幕的亮度和所述屏幕上每个像素的红色灰 阶值、 绿色灰阶值、 蓝色灰阶值获取所述屏幕上每个像素的红色、 绿色、 蓝色 当前的自发光能量, 并将每个像素的红色、 绿色、 蓝色当前的自发光能量发送 至发光能量补偿单元;
发光能量补偿单元, 用于从所述显示参数获取单元接收所述红色通道、 绿 色通道、 蓝色通道发射能量, 从所述发光能量获取单元接收个像素的红色、 绿 色、 蓝色当前的自发光能量发送至发光能量, 根据所述红色通道、 绿色通道、 蓝色通道的发射能量和每个像素红色、 绿色、 蓝色当前的自发光能量获取每个 像素的红色、 绿色、 蓝色中灰阶值最小的两种颜色的补偿后的自发光能量, 并 将所述灰阶值最小的两种颜色的补偿后的自发光能量发送至灰阶值补偿单元; 灰阶值补偿单元, 用于从所述发光能量补偿单元接收所述灰阶值最小的两 种颜色的补偿后的自发光能量, 根据所述灰阶值最小的两种颜色的补偿后的自 发光能量获取所述灰阶值最小的两种颜色的补偿后的灰阶值。
在第一中可能的实现方式中, 结合第二方面, 显示参数获取单元包括: 通道读数获取子单元, 用于获取所述红色通道的通道读数、 所述绿色通道 的通道读数、 所述蓝色通道的通道读数, 并将所述红色通道的通道读数、 所述 绿色通道的通道读数、 所述蓝色通道的通道读数发送至发射能量获取子单元; 反射率获取子单元, 用于获取所述屏幕的反射率, 并将所述屏幕的反射率 发送至发射能量获取子单元;
发射能量获取子单元, 用于从所述通道读数获取子单元接收所述红色通道 的通道读数、 所述绿色通道的通道读数、 所述蓝色通道的通道读数, 从所述反 射率获取子单元接收所述屏幕的反射率, 将所述红色通道的通道读数与所述屏 幕的反射率相乘得到所述红色通道的发射能量;
所述发射能量获取子单元还用于将所述绿色通道的通道读数与所述屏幕的 反射率相乘得到所述绿色通道的发射能量;
所述发射能量获取子单元还用于将所述蓝色通道的通道读数与所述屏幕的 反射率相乘得到所述蓝色通道的发射能量。
第二种可能的实施方式中, 结合第二方面的第一种可能的实现方式, 所述 发光能量获取单元包括:
灰阶值获取子单元, 用于获取所述屏幕的亮度, 获取所述屏幕上每个像素 的红色灰阶值、 绿色灰阶值、 蓝色灰阶值, 并将每个像素的红色灰阶值、 绿色 灰阶值、 蓝色灰阶值发送至自发光能量获取子单元;
自发光能量获取子单元, 用于从所述灰阶值获取子单元接收每个像素的红 色灰阶值、 绿色灰阶值、 蓝色灰阶值, 根据所述屏幕的亮度、 颜色灰阶值与颜 色自发光能量的映射关系获取与所述红色灰阶值对应的红色当前的自发光能 量;
自发光能量获取子单元还用于根据所述屏幕的亮度、 颜色灰阶值与颜色自 发光能量的映射关系获取与所述绿色灰阶值对应的绿色当前的自发光能量; 自发光能量获取子单元还用于根据所述屏幕的亮度、 颜色灰阶值与颜色自 发光能量的映射关系获取与所述蓝色灰阶值对应的蓝色当前的自发光能量; 其中, 所述屏幕的亮度、 颜色灰阶值与颜色自发光能量的映射关系是预先 设置在用户终端中的。
在第三种可能的实现方式中, 结合第二方面或第二方面的第一种可能的实 现方式或第二方面的第二种可能的实现方式,所述发光能量补偿单元具体用于: 将所述屏幕上每个像素的红色灰阶值、 绿色灰阶值、蓝色灰阶值进行比较; 若所述红色灰阶值最大, 则根据第一自发光能量公式获取绿色的补偿后的 自发光能量, 并根据第二自发光能量公式获取蓝色的补偿后的自发光能量。
所述第一自发光能量公式包括: Gr , 其中, 表示在红色
Figure imgf000007_0001
灰阶值最大时绿色的补偿后的自发光能量, (^表示绿色当前的自发光能量, Rs 表示红色当前的自发光能量, ^表示红色通道的通道读数, (^表示绿色通道的 通道读数;
所述第二自发光能量公式包括: Bs' - Br , 其中, 表示在红色
Figure imgf000008_0001
灰阶值最大时蓝色的补偿后的自发光能量, A表示蓝色当前的自发光能量, G 表示绿色当前的自发光能量, 表示绿色通道的通道读数, 表示蓝色通道的 通道读数;
若所述绿色灰阶值最大, 则根据第三自发光能量公式获取红色的补偿后的 自发光能量,并根据所述第四自发光能量公式获取蓝色的补偿后的自发光能量; 所述第三自发光能量公式包括: R R^ 0^- ^ , 其中 '表示在绿色灰阶 值最大时红色的补偿后的自发光能量, 表示红色当前的自发光能量, (^表示 绿色当前的自发光能量, 表示绿色通道的通道读数, Λ表示蓝色通道的通道 读数;
所述第四自发光能量公式包括:
Figure imgf000008_0002
值最大时红色的补偿后的自发光能量, Α表示蓝色当前的自发光能量, (^表示 绿色当前的自发光能量, 表示绿色通道的通道读数, A表示蓝色通道的通道 读数;
若所述蓝色灰阶值最大, 则根据所述第五自发光能量公式获取红色的补偿 后的自发光能量, 并根据所述第六自发光能量公式获取绿色的补偿后的自发光 能量;
所述第五自发光能量公式包括: Rr , 其中 '表示在绿色灰
Figure imgf000008_0003
阶值最大时红色的补偿后的自发光能量, A表示蓝色当前的自发光能量, 表 示红色当前的自发光能量, Λ表示红色通道的通道读数, 表示蓝色通道的通 道读数;
所述第六自发光能量公式包括: Gr , 其中 表示在蓝色灰阶
Figure imgf000008_0004
值最大时红色的补偿后的自发光能量, A表示蓝色当前的自发光能量, (^表示 绿色当前的自发光能量, 表示绿色通道的通道读数, A表示蓝色通道的通道 读数。
在第四种可能的实现方式中, 结合第二方面或第二方面的第一种可能的实 现方式或第二方面的第二种可能的实现方式, 所述灰阶值补偿单元具体用于: 若所述红色灰阶值最大, 则根据绿色的补偿后的自发光能量通过绿色的灰 阶公式获取绿色的补偿后的灰阶值, 并根据蓝色的补偿后的自发光能量通过蓝 色的灰阶公式获取蓝色的补偿后的灰阶值;
若所述绿色灰阶值最大, 则根据红色的补偿后的自发光能量通过红色的灰 阶公式获取红色的补偿后的灰阶值, 并根据蓝色的补偿后的自发光能量通过所 述蓝色的灰阶公式获取蓝色的补偿后的灰阶值; 若所述蓝色灰阶值最大, 则根据红色的补偿后的自发光能量通过所述红色 的灰阶公式获取红色的补偿后的灰阶值, 根据绿色的补偿后的自发光能量通过 所述绿色的灰阶公式获取绿色的补偿后的灰
其中, 所述红色的灰阶公式包括: R ' = * 255, 其中, 表示红
Figure imgf000009_0001
表示红色的灰阶值, R'表示红色的补偿后的灰阶 所述绿色的灰阶公式包括: G ' = * 255, 其中, 表示绿色的补
(^表示绿色的 示绿色的补偿后的灰阶值; 所述蓝色的灰阶公式包括: β' = * 255, 其中, 表示蓝色的补
Figure imgf000009_0002
偿后的自发光能量, A表示蓝色的灰阶值, 表示蓝色的补偿后的灰阶值。
本发明的实施例提供一种校准颜色的方法和用户终端,通过获取红色、绿色、 蓝色的通道发射能量、 屏幕反射率, 再获取屏幕上每个像素的红色、 绿色、 蓝色 当前的自发光能量, 而后根据红色、 绿色、 蓝色的通道发射能量和每个像素的红 色、 绿色、 蓝色当前的自发光能量, 获取每个像素中灰阶值最小的两种颜色的补 偿后的灰阶值, 能够根据外部光线的强度对屏幕显示内容的颜色进行补偿, 避免 了内容的颜色失真, 改善了用户体验。 附图说明 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案, 下面将对实施例或现 有技术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 是本发明的一些实施例, 对于本领域普通技术人员来讲, 在不付出创造性劳动的前提 下, 还可以根据这些附图获得其他的附图。
图 1为本发明实施例提供一种校准颜色的方法的流程示意图;
图 2为本发明另一实施例提供一种校准颜色的方法流程示意图;
图 3为本发明又一实施例提供一种用户终端的结构示意图;
图 4为本发明又一实施例提供一种用户终端的结构示意图;
图 5为本发明又一实施例提供一种用户终端的结构示意图。 具体实施方式 下面将结合本发明实施例中的附图, 对本发明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发明一部分实施例, 而不是全部的实施例。 基于本发明中的实施例, 本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的 所有其他实施例, 都属于本发明保护的范围。
本发明实施例提供一种校准颜色的方法, 该方法由用户终端执行, 如图 1 所示, 该方法包括:
5101、 根据红色通道、 绿色通道、 蓝色通道的通道读数和屏幕的反射率获 取红色通道、 绿色通道、 蓝色通道的发射能量。
5102、 根据屏幕的亮度和屏幕上每个像素的红色灰阶值、 绿色灰阶值、 蓝 色灰阶值获取屏幕上每个像素的红色、 绿色、 蓝色当前的自发光能量。
5103、 根据红色通道、 绿色通道、 蓝色通道的发射能量和每个像素红色、 绿色、 蓝色当前的自发光能量获取每个像素的红色、 绿色、 蓝色中灰阶值最小 的两种颜色的补偿后的自发光能量。
5104、 根据灰阶值最小的两种颜色的补偿后的自发光能量获取灰阶值最小 的两种颜色的补偿后的灰阶值。
本发明的实施例提供一种校准颜色的方法, 通过获取红色、 绿色、 蓝色的 通道发射能量、 屏幕反射率, 再获取屏幕上每个像素的红色、 绿色、 蓝色当前 的自发光能量, 而后根据红色、 绿色、 蓝色的通道发射能量和每个像素的红色、 绿色、 蓝色当前的自发光能量, 获取每个像素中灰阶值最小的两种颜色的补偿 后的灰阶值, 能够根据外部光线的强度对屏幕显示内容的颜色进行补偿, 避免 了内容的颜色失真, 改善了用户体验。
本发明另一实施例提供一种校准颜色的方法, 该方法由用户终端执行, 如 图 2所示, 该方法包括:
S201、 获取红色通道、 绿色通道、 蓝色通道的通道读数, 并根据屏幕的反 射率获取红色通道、 绿色通道、 蓝色通道的发射能量。
具体的实现方式可以包括:
首先可以通过用户终端内的 RGB ( Red Green Blue 红绿蓝) 传感器获取红 色通道的通道读数、 绿色通道的通道读数、 蓝色通道的通道读数, 并获取屏幕 的反射率;
同理, 将红色通道的通道读数与屏幕的反射率相乘得到红色通道的发射能 将绿色通道的通道读数与屏幕的反射率相乘得到绿色通道的发射能量; 将蓝色通道的通道读数与屏幕的反射率相乘得到蓝色通道的发射能量。
5202、发光能量获取单元获取屏幕的亮度和屏幕上每个像素的红色灰阶值、 绿色灰阶值、 蓝色灰阶值获取屏幕上每个像素的红色、 绿色、 蓝色当前的自发 光能量。
具体的实现方式可以包括:
首先, 获取屏幕的亮度, 获取屏幕上每个像素的红色灰阶值、 绿色灰阶值、 蓝色灰阶值;
而后, 根据屏幕的亮度、 颜色灰阶值与颜色自发光能量的映射关系获取与 红色灰阶值对应的红色当前的自发光能量;
同理, 根据屏幕的亮度、 颜色灰阶值与颜色自发光能量的映射关系获取与 绿色灰阶值对应的绿色当前的自发光能量;
根据屏幕的亮度、 颜色灰阶值与颜色自发光能量的映射关系获取与蓝色灰 阶值对应的蓝色当前的自发光能量;
其中, 屏幕的亮度、 颜色灰阶值与颜色自发光能量的映射关系是预先设置 在用户终端中的。
5203、 发光能量补偿单元根据红色通道、 绿色通道、 蓝色通道的发射能量 和每个像素红色、 绿色、 蓝色当前的自发光能量获取每个像素的红色、 绿色、 蓝色中灰阶值最小的两种颜色的补偿后的自发光能量。
其中, 具体步骤可以包括:
52031、 将屏幕上每个像素的红色灰阶值、 绿色灰阶值、 蓝色灰阶值进行比 较;
52032、若红色灰阶值最大, 则根据第一自发光能量公式获取绿色的补偿后 的自发光能量, 并根据第二自发光能量公式获取蓝色的补偿后的自发光能量。
其中, 第一自发光能量公式包括: Gs' -—G - Gr , 其中, (^表示在红
Figure imgf000011_0001
色灰阶值最大时绿色的补偿后的自发光能量, (^表示绿色当前的自发光能量,
^表示红色当前的自发光能量, ^表示红色通道的通道读数, 表示绿色通道 的通道读数;
第二自发光能量公式包括: Br , 其中, 表示在红色灰阶
Figure imgf000011_0002
值最大时蓝色的补偿后的自发光能量, A表示蓝色当前的自发光能量, (^表示 绿色当前的自发光能量, 表示绿色通道的通道读数, A表示蓝色通道的通道 读数。 S2033、若绿色灰阶值最大, 则根据第三自发光能量公式获取红色的补偿后 的自发光能量, 并根据第四自发光能量公式获取蓝色的补偿后的自发光能量; 其中, 第三自发光能量公式包括: Rr , 其中 '表示在绿色灰
Figure imgf000012_0001
阶值最大时红色的补偿后的自发光能量, 表示红色当前的自发光能量, (^表 示绿色当前的自发光能量, 表示绿色通道的通道读数, Λ表示蓝色通道的通 道读数;
第四自发光能量公式包括: Β - Β ° ^- ΒΓ, 其中 表示在绿色灰阶值最 大时红色的补偿后的自发光能量, Α表示蓝色当前的自发光能量, (^表示绿色 当前的自发光能量, 表示绿色通道的通道读数, A表示蓝色通道的通道读数。
S2034、若蓝色灰阶值最大, 则根据第五自发光能量公式获取红色的补偿后 的自发光能量, 并根据第六自发光能量公式获取绿色的补偿后的自发光能量; 其中, 第五自发光能量公式包括: Rr , 其中 '表示在绿色
Figure imgf000012_0002
灰阶值最大时红色的补偿后的自发光能量, A表示蓝色当前的自发光能量, R 表示红色当前的自发光能量, ^表示红色通道的通道读数, 表示蓝色通道的 通道读数;
第六自发光能量公式包括: Gr , 其中 表示在蓝色灰阶值最
Figure imgf000012_0003
大时红色的补偿后的自发光能量, A表示蓝色当前的自发光能量, (^表示绿色 当前的自发光能量, 表示绿色通道的通道读数, A表示蓝色通道的通道读数。
S204、 根据灰阶值最小的两种颜色的补偿后的自发光能量获取灰阶值最小 的两种颜色的补偿后的灰阶值。
其中, 具体步骤可以包括:
S204 U若红色灰阶值最大, 则根据绿色的补偿后的自发光能量通过绿色的 灰阶公式获取绿色的补偿后的灰阶值, 并根据蓝色的补偿后的自发光能量通过 蓝色的灰阶公式获取蓝色的补偿后的灰阶值;
S2042、若绿色灰阶值最大, 则根据红色的补偿后的自发光能量通过红色的 灰阶公式获取红色的补偿后的灰阶值, 并根据蓝色的补偿后的自发光能量通过 蓝色的灰阶公式获取蓝色的补偿后的灰阶值;
S2043、若蓝色灰阶值最大, 则根据红色的补偿后的自发光能量通过红色的 灰阶公式获取红色的补偿后的灰阶值, 根据绿色的补偿后的自发光能量通过绿 色的灰阶公式获取绿色的补偿后的灰阶值。
其中, 红色的灰阶公式包括: R ' = 2 lRs' 2 2——* 25 5, 其中, 表示红色的
V
补偿后的自发光能量, 表示红色的灰阶值, R'表示红色的补偿后的灰阶值; 绿色的灰阶公式包括: G ' = 2 2卜、 2 * 255, 其中, 表示绿色的补偿后
V 的自发光能量, (^表示绿色的 色的补偿后的灰阶值; 蓝色的灰阶公式包括: β' = , 其中, '表示蓝色的补偿后
Figure imgf000013_0001
的自发光能量, A表示蓝色的灰阶值, 表示蓝色的补偿后的灰阶值。
最后, 在获取到红色、 绿色、 蓝色的补偿后的灰阶值后, 用户终端将补偿 后的灰阶值发送至屏幕的显示控制器, 使屏幕控制器根据补偿后的灰阶值显示 出相应的颜色, 这样就能够实现根据外部光线的强度对屏幕显示内容的颜色进 行补偿。
本发明的实施例提供一种校准颜色的方法, 通过获取红色、 绿色、 蓝色的 通道发射能量、 屏幕反射率, 再获取屏幕上每个像素的红色、 绿色、 蓝色当前 的自发光能量, 而后根据红色、 绿色、 蓝色的通道发射能量和每个像素的红色、 绿色、 蓝色当前的自发光能量, 获取每个像素中灰阶值最小的两种颜色的补偿 后的灰阶值, 能够根据外部光线的强度对屏幕显示内容的颜色进行补偿, 避免 了内容的颜色失真, 改善了用户体验。
本发明又一实施例提供一种用户终端 1, 如图 3所示, 包括:
显示参数获取单元 1 1, 用于根据红色通道、 绿色通道、 蓝色通道的通道读 数和屏幕的反射率获取红色通道、 绿色通道、 蓝色通道的发射能量, 并将红色 通道、 绿色通道、 蓝色通道的发射能量发送至发光能量补偿单元 13。
发光能量获取单元 12, 用于根据屏幕的亮度和屏幕上每个像素的红色灰阶 值、 绿色灰阶值、 蓝色灰阶值获取屏幕上每个像素的红色、 绿色、 蓝色当前的 自发光能量, 并将每个像素的红色、 绿色、 蓝色当前的自发光能量发送至发光 能量补偿单元 13。
发光能量补偿单元 13, 用于从显示参数获取单元 1 1 接收红色通道、 绿色 通道、蓝色通道的发射能量,从发光能量 12获取单元接收个像素的红色、绿色、 蓝色当前的自发光能量发送至发光能量, 根据红色通道、 绿色通道、 蓝色通道 的发射能量和每个像素红色、 绿色、 蓝色当前的自发光能量获取每个像素的红 色、 绿色、 蓝色中灰阶值最小的两种颜色的补偿后的自发光能量。
灰阶值补偿单元 14, 用于从发光能量补偿单元 13接收灰阶值最小的两种 颜色的补偿后的自发光能量, 根据灰阶值最小的两种颜色的补偿后的自发光能 量获取灰阶值最小的两种颜色的补偿后的灰阶值。
进一步的, 如图 4所示, 显示参数获取单元 1 1可以包括:
通道读数获取子单元 1 1 1, 用于获取红色通道的通道读数、 绿色通道的通 道读数、 蓝色通道的通道读数, 并将红色通道的通道读数、 绿色通道的通道读 数、 蓝色通道的通道读数发送至发射能量获取子单元 113 ;
反射率获取子单元 112, 用于获取屏幕的反射率, 并将屏幕的反射率发送 至发射能量获取子单元 113 ;
发射能量获取子单元 113, 用于从通道读数获取子单元 11 1 接收红色通道 的通道读数, 从反射率获取子单元 1 12接收屏幕的反射率, 将红色通道的通道 读数与屏幕的反射率相乘得到红色通道的发射能量;
发射能量获取子单元 113还用于从通道读数获取子单元 11 1接收绿色通道 的通道读数, 从反射率获取子单元 1 12接收屏幕的反射率, 将绿色通道的通道 读数与屏幕的反射率相乘得到绿色通道的发射能量;
发射能量获取子单元 113还用于从通道读数获取子单元 11 1接收蓝色通道 的通道读数, 从反射率获取子单元 1 12接收屏幕的反射率, 将蓝色通道的通道 读数与屏幕的反射率相乘得到蓝色通道的发射能量。
再进一步的, 如图 5所示, 发光能量获取单元 12可以包括:
灰阶值获取子单元 121, 用于获取屏幕的亮度, 获取屏幕上每个像素的红 色灰阶值、 绿色灰阶值、 蓝色灰阶值, 并将每个像素的红色灰阶值、 绿色灰阶 值、 蓝色灰阶值发送至自发光能量获取子单元 122 ;
自发光能量获取子单元 122, 用于从灰阶值获取子单元 121 接收每个像素 的红色灰阶值, 并根据屏幕的亮度、 颜色灰阶值与颜色自发光能量的映射关系 获取与红色灰阶值对应的红色当前的自发光能量;
自发光能量获取子单元 122还用于从灰阶值获取子单元 121接收每个像素 的绿色灰阶值, 并根据屏幕的亮度、 颜色灰阶值与颜色自发光能量的映射关系 获取与绿色灰阶值对应的绿色当前的自发光能量;
自发光能量获取子单元 122还用于从灰阶值获取子单元 121接收每个像素 的蓝色灰阶值, 并根据屏幕的亮度、 颜色灰阶值与颜色自发光能量的映射关系 获取与蓝色灰阶值对应的蓝色当前的自发光能量;
其中, 屏幕的亮度、 颜色灰阶值与颜色自发光能量的映射关系是预先设置 在用户终端中的。
更进一步的, 如图 6所示, 发光能量补偿单元 13还可以具体用于: 将屏幕上每个像素的红色灰阶值、 绿色灰阶值、 蓝色灰阶值进行比较。 若红色灰阶值最大, 则根据第一自发光能量公式获取绿色的补偿后的自发 光能量, 并根据第二自发光能量公式获取蓝色的补偿后的自发光能量; 其中, 第一自发光能量公式包括: Gr- Gs * , 其中, (^表示在红
Figure imgf000015_0001
色灰阶值最大时绿色的补偿后的自发光能量, (^表示绿色当前的自发光能量,
^表示红色当前的自发光能量, ^表示红色通道的通道读数, 表示绿色通道 的通道读数;
第二自发光能量公式包括: Bs' - Br , 其中, 表示在红色灰阶
Figure imgf000015_0002
值最大时蓝色的补偿后的自发光能量, A表示蓝色当前的自发光能量, (^表示 绿色当前的自发光能量, 表示绿色通道的通道读数, A表示蓝色通道的通道 读数;
若绿色灰阶值最大, 则根据第三自发光能量公式获取红色的补偿后的自发 光能量, 并根据第四自发光能量公式获取蓝色的补偿后的自发光能量;
其中, 第三自发光能量公式包括: R 其中 '表示在绿色灰
Figure imgf000015_0003
阶值最大时红色的补偿后的自发光能量, 表示红色当前的自发光能量, (^表 示绿色当前的自发光能量, 表示绿色通道的通道读数, Λ表示蓝色通道的通 道读数;
第四自发光能量公式包括: 其中 表示在绿色灰阶值最
Figure imgf000015_0004
大时红色的补偿后的自发光能量, Α表示蓝色当前的自发光能量, (^表示绿色 当前的自发光能量, 表示绿色通道的通道读数, A表示蓝色通道的通道读数; 若蓝色灰阶值最大, 则根据第五自发光能量公式获取红色的补偿后的自发 光能量, 并根据第六自发光能量公式获取绿色的补偿后的自发光能量。
其中, 第五自发光能量公式包括: Rr , 其中 '表示在绿色
Figure imgf000015_0005
灰阶值最大时红色的补偿后的自发光能量, A表示蓝色当前的自发光能量, R 表示红色当前的自发光能量, Λ表示红色通道的通道读数, 表示蓝色通道的 通道读数;
第六自发光能量公式包括: Gr , 其中 表示在蓝色灰阶值最
Figure imgf000015_0006
大时红色的补偿后的自发光能量, A表示蓝色当前的自发光能量, (^表示绿色 当前的自发光能量, 表示绿色通道的通道读数, A表示蓝色通道的通道读数。
再进一步的, 如图 7所示, 灰阶补偿单元可以具体用于:
若红色灰阶值最大, 则根据绿色的补偿后的自发光能量通过绿色的灰阶公 式获取绿色的补偿后的灰阶值, 并根据蓝色的补偿后的自发光能量通过蓝色的 灰阶公式获取蓝色的补偿后的灰阶值;
若绿色灰阶值最大, 则根据红色的补偿后的自发光能量通过红色的灰阶公 式获取红色的补偿后的灰阶值, 并根据蓝色的补偿后的自发光能量通过蓝色的 灰阶公式获取蓝色的补偿后的灰阶值;
若蓝色灰阶值最大, 则根据红色的补偿后的自发光能量通过红色的灰阶公 式获取红色的补偿后的灰阶值, 根据绿色的补偿后的自发光能量通过绿色的灰 阶公式获取绿色的补偿后的灰阶值。
其中, 红色的灰阶公式包括: R ' = 2 lRs' 2 2——* 25 5, 其中, 表示红色的
V
补偿后的自发光能量, 表示红色的灰阶值, R'表示红色的补偿后的灰阶值; 绿色的灰阶公式包括: G ' = 2 2卜、 2 * 255, 其中, 表示绿色的补偿后
V
的自发光能量, (^表示绿色的 色的补偿后的灰阶值; 蓝色的灰阶公式包括: β' = , 其中, '表示蓝色的补偿后
Figure imgf000016_0001
的自发光能量, A表示蓝色的灰阶值, 表示蓝色的补偿后的灰阶值。
获取到红色、 绿色、 蓝色的补偿后的灰阶值后, 将补偿后的灰阶值发送至 屏幕的显示控制器, 使屏幕控制器根据补偿后的灰阶值显示出相应的颜色。
本发明的实施例提供一种用户终端, 通过获取红色、 绿色、 蓝色的通道发 射能量、 屏幕反射率, 再获取屏幕上每个像素的红色、 绿色、 蓝色当前的自发 光能量, 而后根据红色、 绿色、 蓝色的通道发射能量和每个像素的红色、 绿色、 蓝色当前的自发光能量, 获取每个像素中灰阶值最小的两种颜色的补偿后的灰 阶值, 能够根据外部光线的强度对屏幕显示内容的颜色进行补偿, 避免了内容 的颜色失真, 改善了用户体验。
本发明实施例还提供一种用户终端 2, 包括发射机 24、 接收器 25 和总线 26, 如图 6所示,用户终端 2还包括:
色彩通道传感器 21, 用于获取红色通道、绿色通道、蓝色通道的通道读数。 处理器 22, 用于根据红色通道、 绿色通道、 蓝色通道的通道读数和屏幕的 反射率获取红色通道、 绿色通道、 蓝色通道的发射能量。
处理器 22还用于根据屏幕的亮度和屏幕上每个像素的红色灰阶值、绿色灰 阶值、 蓝色灰阶值获取屏幕上每个像素的红色、 绿色、 蓝色当前的自发光能量。
处理器 22还用于根据红色通道、 绿色通道、蓝色通道的发射能量和每个像 素红色、 绿色、 蓝色当前的自发光能量获取每个像素的红色、 绿色、 蓝色中灰 阶值最小的两种颜色的补偿后的自发光能量。
存储器 23, 用于存储屏幕的亮度、 颜色灰阶值与颜色自发光能量的映射关 系。
进一步的, 在获取红色通道、 绿色通道、 蓝色通道的发射能量时, 处理器 22可以具体用于:
将红色通道的通道读数与屏幕的反射率相乘得到红色通道的发射能量; 将绿色通道的通道读数与屏幕的反射率相乘得到绿色通道的发射能量; 将蓝色通道的通道读数与屏幕的反射率相乘得到蓝色通道的发射能量。 再进一步的, 在获取屏幕上每个像素的红色、 绿色、 蓝色当前的自发光能 量时, 处理器 22还可以具体用于:
获取屏幕的亮度, 获取屏幕上每个像素的红色灰阶值、 绿色灰阶值、 蓝色 灰阶值;
根据屏幕的亮度、 颜色灰阶值与颜色自发光能量的映射关系获取与红色灰 阶值对应的红色当前的自发光能量;
根据屏幕的亮度、 颜色灰阶值与颜色自发光能量的映射关系获取与绿色灰 阶值对应的绿色当前的自发光能量;
根据屏幕的亮度、 颜色灰阶值与颜色自发光能量的映射关系获取与蓝色灰 阶值对应的蓝色当前的自发光能量。
其中, 屏幕的亮度、 颜色灰阶值与颜色自发光能量的映射关系是预先设置 在用户终端中的。
再进一步的, 在获取每个像素的红色、 绿色、 蓝色中灰阶值最小的两种颜 色的补偿后的自发光能量时, 处理器 22还可以具体用于:
将屏幕上每个像素的红色灰阶值、 绿色灰阶值、 蓝色灰阶值进行比较; 若红色灰阶值最大, 则根据第一自发光能量公式获取绿色的补偿后的自发 光能量, 并根据第二自发光能量公式获取蓝色的补偿后的自发光能量。
其中, 第一自发光能量公式包括: Gs' -—G - Gr , 其中, (^表示在红
Figure imgf000017_0001
色灰阶值最大时绿色的补偿后的自发光能量, (^表示绿色当前的自发光能量,
^表示红色当前的自发光能量, ^表示红色通道的通道读数, 表示绿色通道 的通道读数;
第二自发光能量公式包括: Br , 其中, 表示在红色灰阶
Figure imgf000017_0002
值最大时蓝色的补偿后的自发光能量, A表示蓝色当前的自发光能量, (^表示 绿色当前的自发光能量, 表示绿色通道的通道读数, A表示蓝色通道的通道 读数;
若绿色灰阶值最大, 则根据第三自发光能量公式获取红色的补偿后的自发 光能量, 并根据第四自发光能量公式获取蓝色的补偿后的自发光能量;
其中, 第三自发光能量公式包括: R —Rs * (}^ - Rr, 其中 '表示在绿色灰 阶值最大时红色的补偿后的自发光能量, 表示红色当前的自发光能量, (^表 示绿色当前的自发光能量, 表示绿色通道的通道读数, Λ表示蓝色通道的通 道读数; 第四自发光能量公式包括: Br—Bs * ^^— Br, 其中 表示在绿色灰阶值最 大时红色的补偿后的自发光能量, A表示蓝色当前的自发光能量, (^表示绿色 当前的自发光能量, 表示绿色通道的通道读数, A表示蓝色通道的通道读数; 若蓝色灰阶值最大, 则根据第五自发光能量公式获取红色的补偿后的自发 光能量, 并根据第六自发光能量公式获取绿色的补偿后的自发光能量。
其中, 第五自发光能量公式包括: Rr , 其中 '表示在绿色
Figure imgf000018_0001
灰阶值最大时红色的补偿后的自发光能量, A表示蓝色当前的自发光能量, R 表示红色当前的自发光能量, Λ表示红色通道的通道读数, 表示蓝色通道的 通道读数;
第六自发光能量公式包括: Gr , 其中 表示在蓝色灰阶值最
Figure imgf000018_0002
大时红色的补偿后的自发光能量, A表示蓝色当前的自发光能量, (^表示绿色 当前的自发光能量, 表示绿色通道的通道读数, A表示蓝色通道的通道读数。
更进一步的, 在根据灰阶值最小的两种颜色的补偿后的自发光能量获取灰 阶值最小的两种颜色的补偿后的灰阶值时, 处理器 22还可具体用于:
若红色灰阶值最大, 则根据绿色的补偿后的自发光能量通过绿色的灰阶公 式获取绿色的补偿后的灰阶值, 并根据蓝色的补偿后的自发光能量通过蓝色的 灰阶公式获取蓝色的补偿后的灰阶值;
若绿色灰阶值最大, 则根据红色的补偿后的自发光能量通过红色的灰阶公 式获取红色的补偿后的灰阶值, 并根据蓝色的补偿后的自发光能量通过蓝色的 灰阶公式获取蓝色的补偿后的灰阶值;
若蓝色灰阶值最大, 则根据红色的补偿后的自发光能量通过红色的灰阶公 式获取红色的补偿后的灰阶值, 根据绿色的补偿后的自发光能量通过绿色的灰 阶公式获取绿色的补偿后的灰阶值。
其中, 红色的灰阶公式包括: R ' = 2 lRs' 2 2——* 25 5, 其中, 表示红色的
V
补偿后的自发光能量, 表示红色的灰阶值, R'表示红色的补偿后的灰阶值; 绿色的灰阶公式包括: G ' = 2 2卜、 2 * 255, 其中, 表示绿色的补偿后
V
的自发光能量, (^表示绿色的 色的补偿后的灰阶值; 蓝色的灰阶公式包括: β ' = , 其中, '表示蓝色的补偿后
Figure imgf000018_0003
的自发光能量, A表示蓝色的灰阶值, 表示蓝色的补偿后的灰阶值。
获取到红色、 绿色、 蓝色的补偿后的灰阶值后, 用户终端将补偿后的灰阶 值发送至屏幕的显示控制器, 使屏幕控制器根据补偿后的灰阶值显示出相应的 颜色。
本发明的实施例提供一种用户终端, 通过获取红色、 绿色、 蓝色的通道发 射能量、 屏幕反射率, 再获取屏幕上每个像素的红色、 绿色、 蓝色当前的自发 光能量, 而后根据红色、 绿色、 蓝色的通道发射能量和每个像素的红色、 绿色、 蓝色当前的自发光能量, 获取每个像素中灰阶值最小的两种颜色的补偿后的灰 阶值, 能够根据外部光线的强度对屏幕显示内容的颜色进行补偿, 避免了内容 的颜色失真, 改善了用户体验。
在本申请所提供的几个实施例中, 应该理解到, 所揭露的终端和方法, 可以通过 其它的方式实现。 例如, 以上所描述的终端实施例仅仅是示意性的, 例如, 所述单元 的划分, 仅仅为一种逻辑功能划分, 实际实现时可以有另外的划分方式, 例如多个单 元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统, 或一些特征可以忽略, 或不执行。 另 一点, 所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口, 装置或单元的间接耦合或通信连接, 可以是电性, 机械或其它的形式。
另外, 在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中, 也可以 是各个单元单独物理包括, 也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。 上述集成 的单元既可以采用硬件的形式实现, 也可以采用硬件加软件功能单元的形式实现。
上述以软件功能单元的形式实现的集成的单元, 可以存储在一个计算机可读取存 储介质中。 上述软件功能单元存储在一个存储介质中, 包括若干指令用以使得一台计 算机设备 (可以是个人计算机, 服务器, 或者网络设备等) 执行本发明各个实施例所 述方法的部分步骤。而前述的存储介质包括: U盘、移动硬盘、只读存储器(Read-Only Memory, 简称 ROM) 、 随机存取存储器 ( Random Access Memory, 简称 RAM) 、 磁碟 或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此, 任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内, 可轻易想到变化或 替换, 都应涵盖在本发明的保护范围之内。 因此, 本发明的保护范围应以所述权 利要求的保护范围为准。

Claims

权利要求
1、 一种校准移动设备屏幕颜色的方法, 其特征在于, 所述方法包括: 根据红色通道、 绿色通道、 蓝色通道的通道读数和屏幕的反射率获取所述 红色通道、 绿色通道、 蓝色通道的发射能量;
根据屏幕的亮度和所述屏幕上每个像素的红色灰阶值、 绿色灰阶值、 蓝色 灰阶值获取所述屏幕上每个像素的红色、 绿色、 蓝色当前的自发光能量;
根据所述红色通道、 绿色通道、 蓝色通道发射能量和每个像素红色、 绿色、 蓝色当前的自发光能量获取每个像素的红色、 绿色、 蓝色中灰阶值最小的两种 颜色的补偿后的自发光能量;
根据所述灰阶值最小的两种颜色的补偿后的自发光能量获取所述灰阶值最 小的两种颜色的补偿后的灰阶值。
2、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述根据红色通道、 绿色通 道、 蓝色通道的通道读数和屏幕的反射率获取所述红色通道、 绿色通道、 蓝色 通道的发射能量包括:
获取所述红色通道的通道读数、 所述绿色通道的通道读数、 所述蓝色通道 的通道读数; 获取所述屏幕的反射率;
将所述红色通道的通道读数与所述屏幕的反射率相乘得到所述红色通道的 发射能量;
将所述绿色通道的通道读数与所述屏幕的反射率相乘得到所述绿色通道的 发射能量;
将所述蓝色通道的通道读数与所述屏幕的反射率相乘得到所述蓝色通道的 发射能量。
3、 根据权利要求 1或 2所述的方法, 其特征在于, 根据屏幕的亮度和所述 屏幕上每个像素的红色灰阶值、 绿色灰阶值、 蓝色灰阶值获取所述屏幕上每个 像素的红色、 绿色、 蓝色当前的自发光能量包括:
获取所述屏幕的亮度, 获取所述屏幕上每个像素的红色灰阶值、 绿色灰阶 值、 蓝色灰阶值;
根据所述屏幕的亮度、 颜色灰阶值与颜色自发光能量的映射关系获取与所 述红色灰阶值对应的红色当前的自发光能量;
根据所述屏幕的亮度、 颜色灰阶值与颜色自发光能量的映射关系获取与所 述绿色灰阶值对应的绿色当前的自发光能量;
根据所述屏幕的亮度、 颜色灰阶值与颜色自发光能量的映射关系获取与所 述蓝色灰阶值对应的蓝色当前的自发光能量;
其中, 所述屏幕的亮度、 颜色灰阶值与颜色自发光能量的映射关系是预先 设置在用户终端中的。
4、 根据权利要求 1至 3任意一项所述的方法, 其特征在于, 所述根据所述 红色通道、 绿色通道、 蓝色通道的发射能量和每个像素红色、 绿色、 蓝色的自 发光能量获取每个像素的红色、 绿色、 蓝色中灰阶值最小的两种颜色的补偿后 的自发光能量包括:
将所述屏幕上每个像素的红色灰阶值、 绿色灰阶值、蓝色灰阶值进行比较; 若所述红色灰阶值最大, 则根据第一自发光能量公式获取绿色的补偿后的 自发光能量, 并根据第二自发光能量公式获取蓝色的补偿后的自发光能量。
所述第一自发光能量公式包括: Gr- Gr , 其中, 表示在红色
Figure imgf000021_0001
灰阶值最大时绿色的补偿后的自发光能量, (^表示绿色当前的自发光能量, R 表示红色当前的自发光能量, ^表示红色通道的通道读数, (^表示绿色通道的 通道读数;
所述第二自发光能量公式包括: Br , 其中, 表示在红色
Figure imgf000021_0002
灰阶值最大时蓝色的补偿后的自发光能量, A表示蓝色当前的自发光能量, Gs 表示绿色当前的自发光能量, 表示绿色通道的通道读数, 表示蓝色通道的 通道读数;
若所述绿色灰阶值最大, 则根据第三自发光能量公式获取红色的补偿后的 自发光能量,并根据所述第四自发光能量公式获取蓝色的补偿后的自发光能量; 所述第三自发光能量公式包括: R R^ 0^- ^ , 其中 '表示在绿色灰阶 值最大时红色的补偿后的自发光能量, 表示红色当前的自发光能量, (^表示 绿色当前的自发光能量, 表示绿色通道的通道读数, Λ表示蓝色通道的通道 读数;
所述第四自发光能量公式包括: Β - Β ° ^- ΒΓ, 其中 '表示在绿色灰阶 值最大时红色的补偿后的自发光能量, Α表示蓝色当前的自发光能量, (^表示 绿色当前的自发光能量, 表示绿色通道的通道读数, A表示蓝色通道的通道 读数;
若所述蓝色灰阶值最大, 则根据所述第五自发光能量公式获取红色的补偿 后的自发光能量, 并根据所述第六自发光能量公式获取绿色的补偿后的自发光 s+lJr
所述第五自发光能量公式包括: H ■Rr , 其中 '表示在绿色灰 阶值最大时红色的补偿后的自发光能量, A表示蓝色当前的自发光能量, 表 示红色当前的自发光能量, ^表示红色通道的通道读数, 表示蓝色通道的通 道读数; 所述第六自发光能量公式包括: G —Gs * - Gr , 其中 表示在蓝色灰阶
Figure imgf000022_0001
值最大时红色的补偿后的自发光能量, A表示蓝色当前的自发光能量, (^表示 绿色当前的自发光能量, 表示绿色通道的通道读数, A表示蓝色通道的通道 读数。
5、 根据权利要求 1至 4任意一项所述的方法, 其特征在于, 所述根据所述 灰阶值最小的两种颜色的补偿后的自发光能量获取所述灰阶值最小的两种颜色 的补偿后的灰阶值包括:
若所述红色灰阶值最大, 则根据绿色的补偿后的自发光能量通过绿色的灰 阶公式获取绿色的补偿后的灰阶值, 并根据蓝色的补偿后的自发光能量通过蓝 色的灰阶公式获取蓝色的补偿后的灰阶值;
若所述绿色灰阶值最大, 则根据红色的补偿后的自发光能量通过红色的灰 阶公式获取红色的补偿后的灰阶值, 并根据蓝色的补偿后的自发光能量通过所 述蓝色的灰阶公式获取蓝色的补偿后的灰阶值;
若所述蓝色灰阶值最大, 则根据红色的补偿后的自发光能量通过所述红色 的灰阶公式获取红色的补偿后的灰阶值, 根据绿色的补偿后的自发光能量通过 所述绿色的灰阶公式获取绿色的补偿后的灰阶值。
其中, 所述红色的灰阶公式包括: R'=2lRs' 2 2——* 25 5, 其中, 表示红
V
色的补偿后的自发光能量, 表示红色的灰阶值, R '表示红色的补偿后的灰阶 值;
所述绿色的灰阶公式包括: G ' = 2 2卜、 2 2 255, 其中, 表示绿色的补
V
偿后的自发光能量, (^表示绿色的 色的补偿后的灰阶值; 所述蓝色的灰阶公式包括: S' = , 其中, '表示蓝色的补
Figure imgf000022_0002
偿后的自发光能量, A表示蓝色的灰阶值, 表示蓝色的补偿后的灰阶值。
6、 一种用户终端, 其特征在于, 所述移动终端包括:
显示参数获取单元, 用于根据红色通道、 绿色通道、 蓝色通道的通道读数 和屏幕的反射率获取所述红色通道、 绿色通道、 蓝色通道的发射能量, 并将所 述红色通道、 绿色通道、 蓝色通道的发射能量发送至发光能量补偿单元; 发光能量获取单元, 用于根据屏幕的亮度和所述屏幕上每个像素的红色灰 阶值、 绿色灰阶值、 蓝色灰阶值获取所述屏幕上每个像素的红色、 绿色、 蓝色 当前的自发光能量, 并将每个像素的红色、 绿色、 蓝色当前的自发光能量发送 至发光能量补偿单元;
发光能量补偿单元, 用于从所述显示参数获取单元接收所述红色通道、 绿 色通道、 蓝色通道发射能量, 从所述发光能量获取单元接收个像素的红色、 绿 色、 蓝色当前的自发光能量发送至发光能量, 根据所述红色通道、 绿色通道、 蓝色通道的发射能量和每个像素红色、 绿色、 蓝色当前的自发光能量获取每个 像素的红色、 绿色、 蓝色中灰阶值最小的两种颜色的补偿后的自发光能量, 并 将所述灰阶值最小的两种颜色的补偿后的自发光能量发送至灰阶值补偿单元; 灰阶值补偿单元, 用于从所述发光能量补偿单元接收所述灰阶值最小的两 种颜色的补偿后的自发光能量, 根据所述灰阶值最小的两种颜色的补偿后的自 发光能量获取所述灰阶值最小的两种颜色的补偿后的灰阶值。
7、 根据权利要求 6所述的用户终端, 其特征在于, 所述显示参数获取单元 包括:
通道读数获取子单元, 用于获取所述红色通道的通道读数、 所述绿色通道 的通道读数、 所述蓝色通道的通道读数, 并将所述红色通道的通道读数、 所述 绿色通道的通道读数、 所述蓝色通道的通道读数发送至发射能量获取子单元; 反射率获取子单元, 用于获取所述屏幕的反射率, 并将所述屏幕的反射率 发送至发射能量获取子单元;
发射能量获取子单元, 用于从所述通道读数获取子单元接收所述红色通道 的通道读数、 所述绿色通道的通道读数、 所述蓝色通道的通道读数, 从所述反 射率获取子单元接收所述屏幕的反射率, 将所述红色通道的通道读数与所述屏 幕的反射率相乘得到所述红色通道的发射能量;
所述发射能量获取子单元还用于将所述绿色通道的通道读数与所述屏幕的 反射率相乘得到所述绿色通道的发射能量;
所述发射能量获取子单元还用于将所述蓝色通道的通道读数与所述屏幕的 反射率相乘得到所述蓝色通道的发射能量。
8、 根据权利要求 6或 7所述的用户终端, 其特征在于, 所述发光能量获取 单元包括:
灰阶值获取子单元, 用于获取所述屏幕的亮度, 获取所述屏幕上每个像素 的红色灰阶值、 绿色灰阶值、 蓝色灰阶值, 并将每个像素的红色灰阶值、 绿色 灰阶值、 蓝色灰阶值发送至自发光能量获取子单元;
自发光能量获取子单元, 用于从所述灰阶值获取子单元接收每个像素的红 色灰阶值、 绿色灰阶值、 蓝色灰阶值, 根据所述屏幕的亮度、 颜色灰阶值与颜 色自发光能量的映射关系获取与所述红色灰阶值对应的红色当前的自发光能 自发光能量获取子单元还用于根据所述屏幕的亮度、 颜色灰阶值与颜色自 发光能量的映射关系获取与所述绿色灰阶值对应的绿色当前的自发光能量; 自发光能量获取子单元还用于根据所述屏幕的亮度、 颜色灰阶值与颜色自 发光能量的映射关系获取与所述蓝色灰阶值对应的蓝色当前的自发光能量; 其中, 所述屏幕的亮度、 颜色灰阶值与颜色自发光能量的映射关系是预先 设置在用户终端中的。
9、 根据权利要求 6至 8任意一项所述的用户终端, 其特征在于, 所述发光 能量补偿单元具体用于:
将所述屏幕上每个像素的红色灰阶值、 绿色灰阶值、蓝色灰阶值进行比较; 若所述红色灰阶值最大, 则根据第一自发光能量公式获取绿色的补偿后的 自发光能量, 并根据第二自发光能量公式获取蓝色的补偿后的自发光能量。
所述第一自发光能量公式包括: Gr- Gr , 其中, 表示在红色
Figure imgf000024_0001
灰阶值最大时绿色的补偿后的自发光能量, (^表示绿色当前的自发光能量, R 表示红色当前的自发光能量, ^表示红色通道的通道读数, (^表示绿色通道的 通道读数;
所述第二自发光能量公式包括: Bs' - Br , 其中, 表示在红色
Figure imgf000024_0002
灰阶值最大时蓝色的补偿后的自发光能量, A表示蓝色当前的自发光能量, Gs 表示绿色当前的自发光能量, 表示绿色通道的通道读数, 表示蓝色通道的 通道读数;
若所述绿色灰阶值最大, 则根据第三自发光能量公式获取红色的补偿后的 自发光能量,并根据所述第四自发光能量公式获取蓝色的补偿后的自发光能量; 所述第三自发光能量公式包括: R R^ 0^- ^ , 其中 '表示在绿色灰阶 值最大时红色的补偿后的自发光能量, 表示红色当前的自发光能量, (^表示 绿色当前的自发光能量, 表示绿色通道的通道读数, Λ表示蓝色通道的通道 读数;
所述第四自发光能量公式包括:
Figure imgf000024_0003
值最大时红色的补偿后的自发光能量, Α表示蓝色当前的自发光能量, (^表示 绿色当前的自发光能量, 表示绿色通道的通道读数, A表示蓝色通道的通道 读数;
若所述蓝色灰阶值最大, 则根据所述第五自发光能量公式获取红色的补偿 后的自发光能量, 并根据所述第六自发光能量公式获取绿色的补偿后的自发光 能量;
所述第五自发光能量公式包括: Rr , 其中 '表示在绿色灰
Figure imgf000024_0004
阶值最大时红色的补偿后的自发光能量, A表示蓝色当前的自发光能量, 表 示红色当前的自发光能量, Λ表示红色通道的通道读数, 表示蓝色通道的通 道读数;
所述第六自发光能量公式包括: Gr , 其中 表示在蓝色灰阶
Figure imgf000025_0001
值最大时红色的补偿后的自发光能量, A表示蓝色当前的自发光能量, (^表示 绿色当前的自发光能量, 表示绿色通道的通道读数, A表示蓝色通道的通道 读数。
10、 根据权利要求 6至 9任意一项所述的设备, 其特征在于, 所述灰阶值 补偿单元具体用于:
若所述红色灰阶值最大, 则根据绿色的补偿后的自发光能量通过绿色的灰 阶公式获取绿色的补偿后的灰阶值, 并根据蓝色的补偿后的自发光能量通过蓝 色的灰阶公式获取蓝色的补偿后的灰阶值;
若所述绿色灰阶值最大, 则根据红色的补偿后的自发光能量通过红色的灰 阶公式获取红色的补偿后的灰阶值, 并根据蓝色的补偿后的自发光能量通过所 述蓝色的灰阶公式获取蓝色的补偿后的灰阶值;
若所述蓝色灰阶值最大, 则根据红色的补偿后的自发光能量通过所述红色 的灰阶公式获取红色的补偿后的灰阶值, 根据绿色的补偿后的自发光能量通过 所述绿色的灰阶公式获取绿色的补偿后的灰阶值。
其中, 所述红色的灰阶公式包括: R'=2lRs' 2 2——* 25 5, 其中, 表示红
V
色的补偿后的自发光能量, 表示红色的灰阶值, R'表示红色的补偿后的灰阶 值;
所述绿色的灰阶公式包括: G ' = 2 2卜、 2 2 255, 其中, 表示绿色的补
V
偿后的自发光能量, (^表示绿色的 绿色的补偿后的灰阶值; 所述蓝色的灰阶公式包括: S' = , 其中, '表示蓝色的补偿
Figure imgf000025_0002
后的自发光能量, A表示蓝色的灰阶值, 表示蓝色的补偿后的灰阶值。
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