WO2015157998A1 - 显示装置的白平衡调整方法 - Google Patents
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- G09G2360/14—Detecting light within display terminals, e.g. using a single or a plurality of photosensors
- G09G2360/145—Detecting light within display terminals, e.g. using a single or a plurality of photosensors the light originating from the display screen
Definitions
- the present invention relates to the field of display device technology, and in particular to a white balance adjustment method for a display device.
- Conventional display devices such as liquid crystal display devices, organic light emitting diode (OLED) display devices, etc., have different degrees of error in the white field color coordinates displayed due to the display principle of the display device or the design error of the display device. .
- OLED organic light emitting diode
- For the white field color coordinate error of the real device if the corresponding white balance correction is not performed, the color effect displayed between the display devices is not significantly different. Therefore, it is usually necessary to perform white balance correction in the production process of the display device so that the color of the display of each display device tends to be uniform.
- a conventional display device uses a red (R) sub-pixel, a green (G) sub-pixel, and a blue (B) sub-pixel to display a picture.
- R red
- G green
- B blue
- W white
- an object of the present invention is to provide a white balance adjustment method for a display device, comprising the steps of: 1) acquiring a spectral excitation of a red q gray scale of a display panel of the device under test display;
- the spectral stimuli values BX q , BY q , BZ q of the order are the spectral stimuli values WXq, WYq, WZ q of the white q gray scale of the display panel of the display device, where q is the gray scale number, and q For integers, X, Y, Z are the spectral stimuli of the display panel of the device under test;
- the luminance WY max to the max gray scale is normalized to WN.
- the luminance GY max to the max gray scale is normalized to GN.
- GN max To GN max , where max gray scale represents the maximum gray scale; 5) obtain the ideal brightness normalized value WM q of the white q gray scale of the display panel of the tested display device ; obtain the green color of the display panel of the tested display device The ideal luminance normalized value GM q of the q gray scale ; 6) the luminance WY of the 0 gray scale to be subdivided. Each of the luminances WY max to the max gray scale is compared with the ideal luminance normalization value WM q , and the best gray scale corresponding to the q gray scale of the white color of the display panel of the device under test is determined according to the closest principle; The luminance GY of the 0 gray scale to be subdivided.
- each of the luminances GY max to the max gray scale is compared with GM q , and the green color corresponding to the q gray scale corresponding to the display panel of the display device under test is determined according to the closest principle; 7) determining the target chromaticity Changing the gray and blue gray levels of the display panel of the tested display device to obtain different RGBW combinations, measuring the chromaticity of different RGBW combinations, and determining the RGBW closest to the target chromaticity according to the measured chromaticities of different RGBW combinations. combination. Further, in step 3), the white q-gray of the display panel of the display device is tested
- the luminance WY q is subdivided between q gray scale and q-1 gray scale: ⁇ ⁇ , ( ⁇ ⁇ ⁇ +WY q-1 ) q-1+(1/i) , Y - WY WY - WY
- the brightness (g) of the green (G) q gray scale is GY q between the q gray scale and the q-1 gray scale GY, qi
- the luminance WY max of the white gray scale of the white color of the display panel of the display device under test and the luminance WY of the gray scale of 0. 0 grayscale luminance after being subdivided to WY Q max max WY grayscale luminance normalized to WN WN Q max WN t (WY t -WYo)/(WY max -WY 0 )
- the luminance GY max to the max gray scale is normalized to GN. To GN max
- step 5 the ideal brightness normalized value WM q of the white q gray scale of the display panel of the device under test is obtained ;
- E is a gamma value
- the value range of E is 2.0 to 2.4.
- the ideal brightness of the green q gray scale of the display panel of the device under test is obtained according to the following formula. Normalized value GM q;
- E is a gamma value
- the value range of E is 2.0 to 2.4.
- the white balance adjustment method of the display device of the present invention can obtain a standard gamma value and a chromaticity value for the panel of the display device.
- FIG. 1 is a flow chart of a white balance adjustment method of a display device according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 1 is a flow chart of a white balance adjustment method of a display device in accordance with an embodiment of the present invention. Referring to FIG.
- step 101 the spectral stimuli value RX q RY q RZ q of the red (R) q gray scale of the display panel of the device under test is obtained, and the green color (G) of the display panel of the tested display device is obtained.
- the spectral stimuli value of the q gray scale GX q GY q GZ q is tested BX q BY q BZ q , which is tested by the display device
- step 102 the spectral excitation value WY q of the white (W) of the display panel of the display device is measured as the brightness of the white (W) q gray scale; the display panel of the display device to be tested
- the spectral stimuli value GY q of the q gray scale of green (G) is the brightness of the q gray scale of green (G).
- step 103 the brightness WY q of the white gray scale of the white (W) of the display panel of the device under test is subdivided into i parts by the interpolation method between the q gray scale and the q-1 gray scale, that is, The luminance WY q of the white (W) q gray scale of the display panel of the display device under test is subdivided between q gray scale and q-1 gray scale: wY q-1 ( WYq : WYq- 1 + wY q -1 ) q-1+(1/i) (2 WYq : WYq -' +WY q- i) q- i+(2/i) n WY q - WY q
- the brightness GY q under the q gray scale of the green (G) of the display panel of the display device to be tested passes between the q gray scale and the q-1 gray scale the method of interpolated value i subdivided into parts, i.e. the test panel display device green (G) q-q GY luminance grayscale is subdivided into gray scale between q and q-1 grayscale: GY q -1 ( GYq " GYq l +GY q-1 ) q - ( 2 -3 ⁇ 4 3 ⁇ 4 ⁇ +
- the brightness WY of the 0 gray scale to be subdivided.
- the luminance WY max to the max gray scale (that is, the gray level after the subdivision and the luminance corresponding to the gray scale are both ixmax) are normalized to WN.
- Up to WN max is the brightness GY max of the green gray scale (ie, the maximum gray scale) of the green (G) of the display panel of the display device under test and its luminance GY of the 0 gray scale.
- the luminance GY of the 0 gray scale to be subdivided.
- the brightness GY max to the max gray level (that is, the gray level after the subdivision and the brightness corresponding to the gray level are both ixmax)
- step 105 obtain the ideal brightness normalization value WM q of the white (W) q gray level of the display panel of the device under test ; acquire the green color of the display panel of the device under test (G)
- the ideal brightness normalized value GM q of the q gray scale For GN 0 to GN, in step 105, obtain the ideal brightness normalization value WM q of the white (W) q gray level of the display panel of the device under test ; acquire the green color of the display panel of the device under test (G) The ideal brightness normalized value GM q
- step 106 WN will be used. Comparing each of the WN max with the ideal brightness normalization value WM q , determining the best gray level corresponding to the q gray level of the white (W) of the display panel of the device under test according to the closest principle; . Each of the GN max is compared with the GM q , and the optimum gray scale corresponding to the q gray scale of the green (G) of the display panel of the device under test is determined according to the closest principle.
- step 107 the target chromaticity is determined, and the gray scales of red (R) and blue (B) of the display panel of the tested display device are changed to obtain different RGBW combinations to determine the RGBW combination closest to the target chromaticity.
- step 101 the spectral stimuli values RX q , RY q , RZ q of the red (R) q gray scale of the display panel of the device under test can be acquired, for example, by using a color analyzer or a charge coupled device (CCD) or the like.
- CCD charge coupled device
- the excitation values BX q , BY q , BZ q , the spectral excitation values WX q , WY q , WZ q of the white (W) of the display panel of the display device wherein q is a gray scale number, q is an integer and its value ranges from 0 to 255.
- X, ⁇ , and ⁇ are the spectral excitation values of the display panel of the device under test.
- step 102 the spectral excitation value WY q of the white (W) of the display panel of the display device is measured as the brightness of the white (W) q gray scale; the display panel of the display device to be tested
- the spectral stimuli value GY q of the q gray scale of green (G) is the brightness of the q gray scale of green (G).
- step 103 the brightness WY q of the white gray scale of the white (W) of the display panel of the tested display device is subdivided into i parts by the interpolation method between the q gray scale and the q-1 gray scale;
- the luminance GY q under the q gray scale of the green (G) of the display panel of the display device to be tested is subdivided into i parts by the interpolation method between the q gray scale and the q-1 gray scale.
- i can be taken as 8. It should be understood that i may take any integer not less than two.
- the brightness WY q of the white (W) q gray scale of the display panel of the device under test is subdivided between q gray scale and q-1 gray scale: WY ⁇ , WY q - WY q WY q - WY q
- the luminance GY q of the q gray scale of ( G ) is subdivided between q gray scale and q-1 gray scale: GY, GYicillin - GYente GY q - GY C (3 _GYq - GY
- the brightness WY of the 0 gray scale to be subdivided.
- the brightness WY 255 to 255 gray scale (that is, the gray level after the subdivision and the brightness corresponding to the gray level are both 2041) are normalized to WN.
- To WN 255 is, the gray level after the subdivision and the brightness corresponding to the gray level are both 2041.
- G green
- the brightness GY 0 will be subdivided by the 0 gray level of the brightness GY.
- the brightness GY 255 to 255 gray scale (that is, the gray level after subdivision and the brightness corresponding to the gray level are 2041) are normalized to GN.
- GN 255 gray scale
- step 105 obtaining the ideal brightness normalized value WM q of the q gray scale of the white (W) of the display panel of the device under test ;
- q is an integer and its value ranges from 0 to 255.
- E is a gamma value, generally between 2.0 and 2.4, where 2.2 is preferred.
- E is a gamma value, generally between 2.0 and 2.4, and here is preferably 2.2. In the middle, the brightness of the gray scale of the gray scale WY is divided into 255 gray scales, each of the brightness WY 255 is compared with the ideal brightness normalization value WM.
- WM 255 To the ideal brightness normalization value WM 255 , according to the most The proximity principle determines the optimum gray level of white (W) of the display panel of the device under test. For example, each of WN. to WNq is made to be different from WM q , and the absolute value of the difference is the smallest WN t
- the t gray scale is the optimum gray scale corresponding to the q gray scale of the white (W) of the display panel of the tested display device. For example, if the difference between WN m . 625 and WM 112 is the smallest, then the 111.625 gray scale is determined. The optimum gray scale corresponding to the gray level of 112 of the white (W) of the display panel of the display device to be tested.
- Each of the luminances GY of the gray scales of the gray scales to be 255 gray scales GY 255 of the gray scales Compare with the ideal brightness normalized value GM to the ideal brightness normalized value GM 255 , and determine the tested display device according to the closest principle A display panel green (G), the optimal gradation.
- G A display panel green
- the GNo GN 255 to each of the GM q as a difference a difference of the smallest absolute value of GN corresponding to t t shall be tested grayscale
- An optimal gray scale corresponding to the q gray scale of green (G) of the display panel of the display device For example, if the difference between GN 211 .
- the 211.625 gray scale is determined as the device to be tested.
- the green color (G) of the display panel is an optimum gray scale corresponding to the 212 gray scale.
- the gray scales of red (R) and blue (B) get different RGBW combinations.
- the chromaticity of different RGBW combinations can be obtained by measurement, and then the closest target chromaticity is determined according to the measured chromaticities of different RGBW combinations.
- the RGBW combination of the present invention has been shown and described with reference to the specific embodiments thereof, and those skilled in the art will understand that, without departing from the spirit and scope of the invention as defined by the claims and their equivalents, This form Various changes in detail.
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Abstract
一种显示装置的白平衡调整方法,包括:获取被测试显示装置的显示面板的红色、绿色、蓝色、白色的q灰阶的光谱刺激值;将白色和绿色的q灰阶的光谱刺激值分别作为白色和绿色的q灰阶的亮度,并分别对白色和绿色的q灰阶的亮度进行内插值的细化;分别将白色和绿色的q灰阶的亮度进行归一化;分别获取与白色对应的理想亮度归一化值及与绿色对应的理想亮度归一化值;根据最接近原理分别对白色的q灰阶的亮度的归一化值和与白色的q灰阶对应的理想亮度归一化值及绿色的q灰阶的亮度的归一化值和与绿色的q灰阶对应的理想亮度归一化值进行比对,确定白色和绿色的最佳灰阶;确定目标色度,改变红色和蓝色的灰阶,获得最接近目标色度的RGBW组合。
Description
说 明 书 显示装置的白平衡调整方法 技术领域
本发明涉及显示装置技术领域, 具体地讲, 涉及一种显示装置的白平衡调 整方法。 背景技术 现有的显示装置, 例如液晶显示装置、 有机发光二极管 (OLED) 显示装 置等, 由于显示装置的显示原理或者显示装置的设计误差, 所显示出来的白场 色坐标都存在不同程度的误差。 对于现实装置的白场色坐标误差, 如果不尽兴相应的白平衡校正, 则不痛 显示装置之间显示的色彩效果具有较大的区别。 因此在显示装置生产过程中通 常必需进行白平衡校正, 以使每台显示装置的显示的颜色趋于一致。
现有的显示装置使用红色 (R) 子像素、 绿色 (G) 子像素、 蓝色 (B ) 子 像素来显示画面。 但是为了提高穿透率、 亮度和能源效率, 起到节能环保的作 用, 已开发出使用红色 (R) 子像素、 绿色 (G) 子像素、 蓝色 (B ) 子像素和 白色 (W) 子像素显示画面的显示装置, 此时, 基于 RGB三个子像素的显示 装置的白平衡调整方法已经不再适用于基于 RGBW四个子像素的显示装置。 发明内容 为了解决上述现有技术的问题, 本发明的目的在于提供一种显示装置的白 平衡调整方法, 包括步骤: 1 ) 获取被测试显示装置的显示面板的红色的 q灰 阶的光谱剌激值 RXq、 RYq、 RZq, 被测试显示装置的显示面板的绿色的 q灰阶 的光谱剌激值 GXq、 GYq、 GZq, 被测试显示装置的显示面板的蓝色的 q灰阶 的光谱剌激值 BXq、 BYq、 BZq, 被测试显示装置的显示面板的白色的 q灰阶的 光谱剌激值 WXq、 WYq、 WZq, 其中, q为灰阶数, 且 q为整数, X、 Y、 Z为 被测试显示装置的显示面板的光谱剌激值; 2 ) 将被测试显示装置的显示面板 的白色的 q灰阶的光谱剌激值 WYq作为白色的 q灰阶的亮度; 将被测试显示 装置的显示面板的绿色的 q灰阶的光谱剌激值 GYq作为绿色的 q灰阶的亮度;
3 ) 将被测试显示装置的显示面板的白色的 q灰阶的亮度 WYq在 q灰阶和 q-1 灰阶之间通过内插值的方法细分为 i份, 将被测试显示装置的显示面板的绿色 的 q灰阶下的亮度 GYq在 q灰阶和 q-1灰阶之间通过内插值的方法细分为 i份, 其中, i为不小于 2的整数; 4)根据被测试显示装置的显示面板的白色的 max 灰阶的亮度 WYmax及其 0灰阶的亮度 WY。将被细分后的 0灰阶的亮度 WY。至 max灰阶的亮度 WYmax归一化为 WN。至 WNmax; 根据被测试显示装置的显示 面板的绿色的 max灰阶的亮度 GYmax及其 0灰阶的亮度 GY。将被细分后的 0 灰阶的亮度 GY。至 max灰阶的亮度 GYmax归一化为 GN。至 GNmax, 其中 max 灰阶表示最大灰阶; 5 ) 获取被测试显示装置的显示面板的白色的 q灰阶的理 想亮度归一化值 WMq; 获取被测试显示装置的显示面板的绿色的 q灰阶的理 想亮度归一化值 GMq; 6 )将被细分后的 0灰阶的亮度 WY。至 max灰阶的亮度 WYmax中的每一个与理想亮度归一化值 WMq进行对比, 根据最接近原理确定 被测试显示装置的显示面板的白色的与 q灰阶对应的最佳灰阶; 将被细分后的 0灰阶的亮度 GY。至 max灰阶的亮度 GYmax中的每一个与 GMq进行对比, 根 据最接近原理确定被测试显示装置的显示面板的绿色的与 q灰阶对应的最佳灰 阶; 7 )确定目标色度, 改变被测试显示装置的显示面板的红色和蓝色的灰阶, 得到不同的 RGBW组合,测量不同 RGBW组合的色度,根据测量的不同 RGBW 组合的色度来确定最接近目标色度的 RGBW组合。 进一步地, 在步骤 3 ) 中, 被测试显示装置的显示面板的白色的 q灰阶的
WY - WY
亮度 WYq在 q灰阶和 q-1灰阶之间被细分为: \\ ^、( ^ ~~ ^+WYq-1)q-1+(1/i), Y - WY WY - WY
(2 ^ q- ~~ ^+WYq-1)q-1 (3 ^ q- ~~ ^+WYq-1)q-1+(3/i …… WYq 进一步地, 在步骤 3 ) 中, 被测试显示装置的显示面板的绿色 (G) 的 q 灰阶的亮度 GYq 在 q 灰阶和 q-1 灰阶之间被
GY, q-i
( +GYq-l)q-1+(1/i) (2 + GY qq--l1)>q-l+(2/i) (3 -GY^ GY-
进一步地, 在步骤 4 ) 中, 按照下面的式子, 根据被测试显示装置的显示 面板的白色的 max灰阶的亮度 WYmax及其 0灰阶的亮度 WY。将被细分后的 0 灰阶的亮度 WYQ至 max灰阶的亮度 WYmax归一化为 WNQ至 WNmax
WNt=(WYt-WYo)/(WYmax-WY0)
其中, t的取值范围为 0~max, 且 t=(m-l)/i, 其中, m为正整数。 进一步地, 在步骤 4 ) 中, 按照下面的式子, 根据被测试显示装置的显示 面板的绿色的 max灰阶的亮度 GYmax及其 0灰阶的亮度 GY。将被细分后的 0 灰阶的亮度 GY。至 max灰阶的亮度 GYmax归一化为 GN。至 GNmax
GNt=(GYt-GY0)/(GY -GY0) 其中, t的取值范围为 0~max, 且 t=(m-l)/i, 其中, m为正整数。 进一步地, 在步骤 5 ) 中, 按照下面的式子, 获取被测试显示装置的显示 面板的白色的 q灰阶的理想亮度归一化值 WMq;
其中, E为伽马值, 且 E的取值范围为 2.0~2.4 进一步地, 在步骤 5 ) 中, 按照下面的式子, 获取被测试显示装置的显示 面板的绿色的 q灰阶的理想亮度归一化值 GMq;
其中, E为伽马值, 且 E的取值范围为 2.0~2.4 本发明的显示装置的白平衡调整方法, 可使显示装置的面板获得标准的伽 马值和色度值。
附图说明 通过结合附图进行的以下描述, 本发明的实施例的上述和其它方面、 特点 和优点将变得更加清楚, 其中:
图 1是根据本发明的实施例的显示装置的白平衡调整方法的流程图。
具体实施方式 以下, 将参照附图来详细描述本发明的实施例。 然而, 可以以许多不同的 形式来实施本发明, 并且本发明不应该被解释为限制于这里阐述的具体实施 例。 相反, 提供这些实施例是为了解释本发明的原理及其实际应用, 从而使本 领域的其他技术人员能够理解本发明的各种实施例和适合于特定预期应用的
各种修改。 图 1是根据本发明的实施例的显示装置的白平衡调整方法的流程图。 参照图 1, 在步骤 101 中, 获取被测试显示装置的显示面板的红色 (R) 的 q灰阶的光谱剌激值 RXq RYq RZq,被测试显示装置的显示面板的绿色(G) 的 q灰阶的光谱剌激值 GXq GYq GZq, 被测试显示装置的显示面板的蓝色 (B ) 的 q灰阶的光谱剌激值 BXq BYq BZq, 被测试显示装置的显示面板的 白色 (W) 的 q灰阶的光谱剌激值 WXq WYq WZq, 其中, q为灰阶数, 且 q为整数, X Y Ζ为被测试显示装置的显示面板的光谱剌激值。 在步骤 102中, 将被测试显示装置的显示面板的白色 (W) 的 q灰阶的光 谱剌激值 WYq作为白色 (W) 的 q灰阶的亮度; 将被测试显示装置的显示面 板的绿色 (G) 的 q灰阶的光谱剌激值 GYq作为绿色 (G) 的 q灰阶的亮度。 在步骤 103中, 将被测试显示装置的显示面板的白色 (W) 的 q灰阶的亮 度 WYq在 q灰阶和 q-1灰阶之间通过内插值的方法细分为 i份, 即被测试显示 装置的显示面板的白色(W)的 q灰阶的亮度 WYq在 q灰阶和 q-1灰阶之间被 细分为: wYq-1 ( WYq: WYq-1 +wYq-1)q-1+(1/i) (2 WYq: WYq-' +WYq-i)q-i+(2/i) n WYq - WYq
+W I q-l q-l+O/i) - WYq; 将被测试显示装置的显示面板的绿 色 (G) 的 q灰阶下的亮度 GYq在 q灰阶和 q-1灰阶之间通过内插值的方法细 分为 i份, 即被测试显示装置的显示面板的绿色 (G) 的 q灰阶的亮度 GYq在 q灰阶和 q-1灰阶之间被细分为: GYq-1 ( GYq " GYq l +GYq-1)q - (2-¾ ¾± +
GY - GY
GYq-l)q-l+(2/i) ^ (3 + GYq-i)q-i+(3/i) GYn 在步骤 104 中, 根据被测试显示装置的显示面板的白色 (W ) 的 max (q=max)灰阶(即最大灰阶)的亮度 WYmax及其 0 (q=0)灰阶(即最小灰阶) 的亮度 WY。将被细分后的 0灰阶的亮度 WY。至 max灰阶的亮度 WYmax (即被 细分后的灰阶及该灰阶对应的亮度均为 ixmax个) 归一化为 WN。至 WNmax 根据被测试显示装置的显示面板的绿色 (G) 的 max灰阶(即最大灰阶) 的亮 度 GYmax及其 0灰阶的亮度 GY。将被细分后的 0灰阶的亮度 GY。至 max灰阶 的亮度 GYmax (即被细分后的灰阶及该灰阶对应的亮度均为 ixmax个) 归一化
为 GN0至 GN, 在步骤 105中, 获取被测试显示装置的显示面板的白色 (W) 的 q灰阶的 理想亮度归一化值 WMq; 获取被测试显示装置的显示面板的绿色(G) 的 q灰 阶的理想亮度归一化值 GMq。 步骤 106中,将 WN。至 WNmax中的每一个与理想亮度归一化值 WMq进行 对比, 根据最接近原理确定被测试显示装置的显示面板的白色(W) 的与 q灰 阶对应的最佳灰阶; 将 GN。至 GNmax中的每一个与 GMq进行对比, 根据最接 近原理确定被测试显示装置的显示面板的绿色 (G) 的与 q灰阶对应的最佳灰 阶。 步骤 107中, 确定目标色度, 改变被测试显示装置的显示面板的红色(R) 和蓝色(B )的灰阶,得到不同的 RGBW组合,以确定最接近目标色度的 RGBW 组合。 下面将以 256个灰阶 (即 max=255 ) 对上述的每个步骤进行详细的说明。 在步骤 101中, 可例如采用色彩分析仪或者电荷耦合器件(CCD)等获取 获取被测试显示装置的显示面板的红色(R)的 q灰阶的光谱剌激值 RXq、 RYq、 RZq, 被测试显示装置的显示面板的绿色 (G) 的 q灰阶的光谱剌激值 GXq、 GYq、 GZq, 被测试显示装置的显示面板的蓝色 (B ) 的 q 灰阶的光谱剌激值 BXq、 BYq、 BZq, 被测试显示装置的显示面板的白色 (W) 的 q灰阶的光谱剌 激值 WXq、 WYq、 WZq, 其中, q为灰阶数, q为整数且其取值范围为 0~255, X、 Υ、 Ζ为被测试显示装置的显示面板的光谱剌激值。 在步骤 102中, 将被测试显示装置的显示面板的白色 (W) 的 q灰阶的光 谱剌激值 WYq作为白色 (W) 的 q灰阶的亮度; 将被测试显示装置的显示面 板的绿色 (G) 的 q灰阶的光谱剌激值 GYq作为绿色 (G) 的 q灰阶的亮度。 在步骤 103中, 将被测试显示装置的显示面板的白色 (W) 的 q灰阶的亮 度 WYq在 q灰阶和 q-1灰阶之间通过内插值的方法细分为 i份; 将被测试显示 装置的显示面板的绿色 (G) 的 q灰阶下的亮度 GYq在 q灰阶和 q-1灰阶之间 通过内插值的方法细分为 i份。 在本实施例中, i可取为 8。 应当理解, i可以 取不小于 2的任意整数。 这样, 被测试显示装置的显示面板的白色 (W) 的 q 灰阶的亮度 WYq 在 q 灰阶和 q-1 灰阶之间被细分为: WY^、
WYq - WYq WYq - WYq
( +WYq-i)q-i+(i/8) (2 +WYq-i)q-i+(2/8)
( G ) 的 q 灰阶的亮度 GYq在 q 灰阶和 q-1 灰阶之间被细分为: GY, GY„ - GY„ GYq - GYC (3 _GYq - GY
( GYq q--ii>q-l+(2/8)
在步骤 104中, 按照下面的公式(1 ), 根据被测试显示装置的显示面板的 白色 (W) 的 255 (q=255 ) 灰阶 (即最大灰阶) 的亮度 WY255及其 0 (q=0) 灰阶 (即最小灰阶) 的亮度 WY。将被细分后的 0灰阶的亮度 WY。至 255灰阶 的亮度 WY255 (即被细分后的灰阶及该灰阶对应的亮度均为 2041个) 归一化 为 WN。至 WN255
WNt=(WYt-WYo)/(WY255-WYo) ( 1 ) 其中, t的取值范围为 0~255, 且 t=(m-l)/8, 其中, m为正整数。 按照下面的公式(2), 根据被测试显示装置的显示面板的绿色(G)的 255 (q=255 ) 灰阶 (即最大灰阶) 的亮度 GY255及其 0 (q=0) 灰阶的亮度 GY0将 被细分后的 0灰阶的亮度 GY。至 255灰阶的亮度 GY255 (即被细分后的灰阶及 该灰阶对应的亮度均为 2041个) 归一化为 GN。至 GN255
GNt=(GYt-GY0)/(GY255-GY0) ( 2 ) 其中, t的取值范围为 0~255, 且 t=(m-l)/8, 其中, m为正整数。 在步骤 105中, 按照下面的公式(3 ), 获取被测试显示装置的显示面板的 白色 (W) 的 q灰阶的理想亮度归一化值 WMq;
其中, q为整数且其取值范围为 0~255 E为伽马 (gamma) 值, 一般在 2.0~2.4之间, 这里优选为 2.2 按照下面的公式 (4), 获取被测试显示装置的显示面板的绿色 (G) 的 q 灰阶的理想亮度归一化值 GMq ;
GMq=(q/255卢 (4) 其中, q为整数且其取值范围为 0~255。 E为伽马 (gamma) 值, 一般在 2.0~2.4之间, 这里优选为 2.2。 在步骤 106中,将被细分后的 0灰阶的亮度 WY。至 255灰阶的亮度 WY255 中的每一个与理想亮度归一化值 WM。至理想亮度归一化值 WM255进行对比, 根据最接近原理确定被测试显示装置的显示面板的白色 (W) 的最佳灰阶。 例 如, 将 WN。至 WNq中的每一个与 WMq作差, 差值的绝对值最小的 WNt所对 应的 t灰阶即为被测试显示装置的显示面板的白色 (W) 的与 q灰阶对应的最 佳灰阶。 例如, WNm.625与 WM112的差值最小, 则 111.625灰阶即被确定为被 测试显示装置的显示面板的白色 (W) 的与 112灰阶对应的最佳灰阶。 将被细分后的 0灰阶的亮度 GY。至 255灰阶的亮度 GY255中的每一个与理 想亮度归一化值 GM。至理想亮度归一化值 GM255进行对比, 根据最接近原理 确定被测试显示装置的显示面板的绿色 (G) 的最佳灰阶。 例如, 将 GNo至 GN255中的每一个与 GMq作差, 差值的绝对值最小的 GNt所对应的 t灰阶即为 被测试显示装置的显示面板的绿色 (G) 的与 q灰阶对应的一个最佳灰阶。 例 如, GN211.625与 WM212的差值最小, 则 211.625灰阶即被确定为被测试显示装 置的显示面板的绿色 (G) 的与 212灰阶对应的一个最佳灰阶。 在步骤 107中, 确定目标色度(例如: x=0.28, y=0.29), 改变被测试显示 装置的显示面板的红色 (R) 和蓝色 (B ) 的灰阶, 得到不同的 RGBW组合, 通过测量可以得到不同的 RGBW 组合的色度, 进而根据测量得到的不同的 RGBW组合的色度确定最接近目标色度的 RGBW组合。 虽然已经参照特定实施例示出并描述了本发明, 但是本领域的技术人员将 理解: 在不脱离由权利要求及其等同物限定的本发明的精神和范围的情况下, 可在此进行形式和细节上的各种变化。
Claims
1、 一种显示装置的白平衡调整方法, 包括步骤:
1 ) 获取被测试显示装置的显示面板的红色的 q灰阶的光谱剌激值 RXq、 RYq、 RZq, 被测试显示装置的显示面板的绿色的 q灰阶的光谱剌激值 GXq、 GYq、 GZq, 被测试显示装置的显示面板的蓝色的 q灰阶的光谱剌激值 BXq、 BYq、 BZq, 被测试显示装置的显示面板的白色的 q灰阶的光谱剌激值 WXq、 WYq、 WZq, 其中, q为灰阶数, 且 q为整数, X、 Y、 Ζ为被测试显示装置的 显示面板的光谱剌激值;
2)将被测试显示装置的显示面板的白色的 q灰阶的光谱剌激值 WYq作为 白色的 q灰阶的亮度; 将被测试显示装置的显示面板的绿色的 q灰阶的光谱剌 激值 GYq作为绿色的 q灰阶的亮度;
3 )将被测试显示装置的显示面板的白色的 q灰阶的亮度 WYq在 q灰阶和 q-1灰阶之间通过内插值的方法细分为 i份, 将被测试显示装置的显示面板的 绿色的 q灰阶下的亮度 GYq在 q灰阶和 q-1灰阶之间通过内插值的方法细分为 i份, 其中, i为不小于 2的整数;
4)根据被测试显示装置的显示面板的白色的 max灰阶的亮度 WYmax及其 0灰阶的亮度 WY。将被细分后的 0灰阶的亮度 WY。至 max灰阶的亮度 WYmax 归一化为 WN。至 WNmax; 根据被测试显示装置的显示面板的绿色的 max灰阶 的亮度 GYmax及其 0灰阶的亮度 GY。将被细分后的 0灰阶的亮度 GY。至 max 灰阶的亮度 GYmax归一化为 GN。至 GNmax, 其中 max灰阶表示最大灰阶;
5 ) 获取被测试显示装置的显示面板的白色的 q灰阶的理想亮度归一化值 WMq; 获取被测试显示装置的显示面板的绿色的 q 灰阶的理想亮度归一化值 GMq;
6)将被细分后的 0灰阶的亮度 WY。至 max灰阶的亮度 WYmax中的每一个 与理想亮度归一化值 WMq进行对比, 根据最接近原理确定被测试显示装置的 显示面板的白色的与 q灰阶对应的最佳灰阶; 将被细分后的 0灰阶的亮度 GY。 至 max灰阶的亮度 GYmax中的每一个与 GMq进行对比, 根据最接近原理确定
被测试显示装置的显示面板的绿色的与 q灰阶对应的最佳灰阶;
7 )确定目标色度, 改变被测试显示装置的显示面板的红色和蓝色的灰阶, 得到不同的 RGBW组合,测量不同 RGBW组合的色度,根据测量的不同 RGBW 组合的色度来确定最接近目标色度的 RGBW组合。
3、 根据权利要求 1所述的白平衡调整方法, 其中, 在步骤 3 ) 中, 被测试 显示装置的显示面板的绿色 (G) 的 q灰阶的亮度 GYq在 q灰阶和 q-1灰阶之 间被细分为: GYq-1、 ( GYq " GYq l +GYq-1)q-1+(1/i) , (2 GYq ' GYq l GYq-l)q-l+(2/i)、
(3 —GYQ ' GYq q--1)q-l+(3/i)、 GYn
4、 根据权利要求 2所述的白平衡调整方法, 其中, 在步骤 3 ) 中, 被测试 显示装置的显示面板的绿色 (G) 的 q灰阶的亮度 GYq在 q灰阶和 q-1灰阶之
GY„ - GY,
间被细分为: GYq-1、 ( GYq " GYq l +GYq-i)q-i+(i/i)、 (2 q-i GYq-l)q-l+(2/i) '
(3 —GYQ ' GYq q--1)q-l+(3/i)、 GYn。
5、 根据权利要求 1所述的白平衡调整方法, 其中, 在步骤 4) 中, 按照下 面的式子, 根据被测试显示装置的显示面板的白色的 max灰阶的亮度 WYmax 及其 0灰阶的亮度 WY。将被细分后的 0灰阶的亮度 WY。至 max灰阶的亮度 WYmax归一化为 WN。至 WNmax;
WNt=(WYt-WYo)/(WYmax-WY0) 其中, t的取值范围为 0~max, 且 t=(m-l)/i, 其中, m为正整数。
6、 根据权利要求 1所述的白平衡调整方法, 其中, 在步骤 4) 中, 按照下 面的式子, 根据被测试显示装置的显示面板的绿色的 max灰阶的亮度 GYmax
及其 0灰阶的亮度 GY。将被细分后的 0灰阶的亮度 GY。至 max灰阶的亮度 GYmax归一化为 GN。至 GNmax
GNt=(GYt-GY0)/(GY -GY0) 其中, t的取值范围为 0~max, 且 t=(m-l)/i, 其中, m为正整数。
7、 根据权利要求 5所述的白平衡调整方法, 其中, 在步骤 4) 中, 按照下 面的式子, 根据被测试显示装置的显示面板的绿色的 max灰阶的亮度 GYmax 及其 0灰阶的亮度 GY。将被细分后的 0灰阶的亮度 GY。至 max灰阶的亮度 GYmax归一化为 GN。至 GNmax
GNt=(GYt-GY0)/(GY -GY0) 其中, t的取值范围为 0~max, 且 t=(m-l)/i, 其中, m为正整数。
其中, E为伽马值, 且 E的取值范围为 2.0~2.4
其中, E为伽马值, 且 E的取值范围为 2.0~2.4
其中, E为伽马值, 且 E的取值范围为 2.0~2.4
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