WO2022034953A1 - 전자 장치, 디스플레이 장치 및 그 제어 방법 - Google Patents

전자 장치, 디스플레이 장치 및 그 제어 방법 Download PDF

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WO2022034953A1
WO2022034953A1 PCT/KR2020/011397 KR2020011397W WO2022034953A1 WO 2022034953 A1 WO2022034953 A1 WO 2022034953A1 KR 2020011397 W KR2020011397 W KR 2020011397W WO 2022034953 A1 WO2022034953 A1 WO 2022034953A1
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modules
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PCT/KR2020/011397
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김지혜
박지용
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삼성전자주식회사
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    • G09G3/2092Details of a display terminals using a flat panel, the details relating to the control arrangement of the display terminal and to the interfaces thereto
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    • GPHYSICS
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    • G09G2320/06Adjustment of display parameters
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Definitions

  • the present disclosure relates to an electronic device, a display device, and a control method thereof, and more particularly, to an electronic device for obtaining a correction coefficient, a display device including a display module, and a control method thereof.
  • a display device providing a large screen by combining a plurality of display modules has been developed.
  • Such a display device may provide a visual satisfaction to a user by displaying an image through a large screen.
  • the distance between modules is getting denser according to the high resolution of the display device, and the integration density of the sub-pixel LED device is increasing. Due to this, the controller for controlling the sub-pixels may be overloaded, and current may not be properly provided to the sub-pixels.
  • the brightness and color generated by the same current may be different. As the device integration level increases, the brightness and color may be different as the same current is not provided. Accordingly, there is a problem in that non-uniformity of brightness and color and noise are generated in the entire display device.
  • the load applied to the channel which is the minimum unit driven by the controller, is the same current, it is applied differently for each channel, so that the brightness and color may be different.
  • the present disclosure has been devised to solve the above-described problems, and an object of the present disclosure is to obtain a correction factor for compensating for brightness and color non-uniformity in a display device that occurs as the degree of device integration increases, the display device and It is to provide a control method.
  • an electronic device acquires a captured image obtained by photographing a display panel configured to include a communication unit and a plurality of display modules and displays a test image, and based on the obtained captured image to obtain a first sub-image obtained by photographing a plurality of first modules among the plurality of display modules and a second sub-image obtained by photographing a plurality of second modules among the plurality of display modules, and corresponding to the first sub-image
  • At least one correction coefficient of the first sub-pixels is obtained based on a pixel value of each of the first sub-pixels
  • the second sub-pixels corresponding to the second sub-image are obtained based on a pixel value of each of the second sub-pixels
  • a processor configured to control the communication unit to obtain at least one correction coefficient among the 2 sub-pixels and transmit the obtained correction coefficient to the display panel, wherein the plurality of first modules are provided in the display panel.
  • the plurality of controllers are controlled by a first controller, and the plurality of controllers
  • the processor is further configured to: obtain a first target value based on a pixel value of each of the first sub-pixels, obtain a correction coefficient of each of the first sub-pixels based on the first target value, and A second target value may be obtained based on a pixel value of each of the second sub-pixels, and a correction coefficient of each of the second sub-pixels may be obtained based on the second target value.
  • the processor identifies at least one sub-pixel having a pixel value equal to or greater than the first target value and a threshold range among the first sub-pixels, and obtains position information and a correction coefficient of the identified at least one sub-pixel.
  • control the communication unit to transmit to the display panel, identify at least one sub-pixel having a pixel value greater than or equal to the second target value and a threshold range among the second sub-pixels,
  • the communication unit may be controlled to transmit the position information and the correction coefficient to the display panel.
  • the test image is an image of a specific grayscale
  • the processor is configured to: a threshold range is identified, and at least one sub-pixel having the first target value and a pixel value greater than or equal to the first threshold range among the first sub-pixels is identified, and the second target value of the second sub-pixels and at least one sub-pixel having a pixel value greater than or equal to the first threshold range may be identified.
  • a memory for storing information on a threshold range for each of a plurality of display modes is further included, wherein the plurality of display modes include a high-luminance display mode with a luminance above a threshold luminance and a low-luminance display mode with a luminance lower than the threshold luminance, and the test image is a test image of a specific luminance, and the processor identifies a second threshold range corresponding to the specific luminance based on information stored in the memory, and includes the first target value and the second value among the first sub-pixels.
  • At least one sub-pixel having a pixel value greater than or equal to a threshold range may be identified, and from among the second sub-pixels, at least one sub-pixel having the second target value and a pixel value greater than or equal to the second threshold range may be identified.
  • the processor is configured to identify at least one sub-pixel having a pixel value equal to or greater than the first target value and a threshold range among the first sub-pixels, and output the same channel signal as the identified at least one sub-pixel.
  • the communication unit may be controlled to transmit position information and correction coefficients of a plurality of sub-pixels to the display panel.
  • the location information of the plurality of sub-pixels may include channel information corresponding to each of the plurality of sub-pixels and location information in the corresponding channel.
  • the first controller provides an image signal divided by a plurality of channels to a plurality of sub-pixels included in the plurality of first modules
  • the second controller includes a plurality of sub-pixels included in the plurality of second modules.
  • An image signal divided in units of a plurality of channels may be provided to a plurality of sub-pixels.
  • the correction coefficient corresponding to at least one of the first sub-pixels is a coefficient for compensating for noise generated by interference between a channel corresponding to the at least one first sub-pixel and an adjacent channel
  • the second The correction coefficient corresponding to at least one of the sub-pixels may be a coefficient for compensating for noise generated by interference between a channel corresponding to the at least one second sub-pixel and an adjacent channel.
  • a display device includes a display panel including a plurality of display modules configured with a plurality of sub-pixels, and a memory for storing correction coefficients for at least some of the plurality of sub-pixels. , a first controller controlling a plurality of first modules among the plurality of display modules, a second controller controlling a plurality of second modules of the plurality of display modules, and applying the correction coefficient to an image signal corresponding to an input image to obtain an output image, and a processor for controlling the display panel to display the obtained output image, wherein the correction coefficient is based on a plurality of first sub-pixels included in the plurality of first modules. and a second correction coefficient obtained based on the obtained first correction coefficient and a plurality of second sub-pixels included in the plurality of second modules.
  • the first controller provides an image signal divided by a plurality of channels to a plurality of sub-pixels included in the plurality of first modules
  • the second controller includes a plurality of sub-pixels included in the plurality of second modules.
  • a plurality of sub-pixels are provided with image signals divided in units of a plurality of channels, wherein the memory further stores location information on at least some of the plurality of sub-pixels, wherein the location information includes: It may include channel information corresponding to , and location information in the corresponding channel.
  • a method of controlling an electronic device includes: acquiring a photographed image obtained by photographing a display panel configured with a plurality of display modules and displaying a test image; Acquiring a first sub-image obtained by photographing a plurality of first modules among the plurality of display modules and a second sub-image obtained by photographing a plurality of second modules among the plurality of display modules based on an image, the first sub-image At least one correction coefficient of the first sub-pixels is obtained based on a pixel value of each of the first sub-pixels corresponding to the image, and is applied to a pixel value of each of the second sub-pixels corresponding to the second sub-image.
  • the plurality of second modules may be controlled by a first controller among a plurality of controllers, and the plurality of second modules may be controlled by a second controller among a plurality of controllers provided in the display panel.
  • the obtaining of the correction coefficient includes obtaining a first target value based on a pixel value of each of the first sub-pixels, and a correction coefficient of each of the first sub-pixels based on the first target value obtaining a second target value based on a pixel value of each of the second sub-pixels, and obtaining a correction coefficient of each of the second sub-pixels based on the second target value can
  • the obtaining of the correction coefficient may include: identifying at least one sub-pixel having a pixel value equal to or greater than the first target value and a threshold range among the first sub-pixels; 2 , comprising: identifying at least one sub-pixel having a target value and a pixel value greater than or equal to a threshold range, wherein the transmitting includes transmitting position information and a correction coefficient of the identified at least one sub-pixel to the display panel may include the step of
  • the electronic device includes information on a critical range for each of a plurality of grayscales
  • the test image is an image of a specific grayscale
  • the obtaining of the correction coefficient includes information corresponding to the specific grayscale based on the information. identifying a first threshold range; identifying at least one of the first subpixels having the first target value and a pixel value greater than or equal to the first threshold range; and among the second subpixels. and identifying at least one sub-pixel having the second target value and a pixel value greater than or equal to the first threshold range.
  • the electronic device includes information on critical ranges for each of a plurality of display modes, and the plurality of display modes includes a high-luminance display mode with a luminance higher than or equal to a threshold luminance and a low-luminance display mode with a luminance lower than the threshold luminance, and the test image is a test image of a specific luminance, and the acquiring the correction coefficient includes: identifying a second threshold range corresponding to the specific luminance based on the information; the first target value among the first sub-pixels; identifying at least one sub-pixel having a pixel value greater than or equal to the second threshold range; and identifying at least one sub-pixel from among the second sub-pixels having the second target value and a pixel value greater than or equal to the second threshold range.
  • the obtaining of the correction coefficient includes identifying at least one sub-pixel having a pixel value greater than or equal to the first target value and a threshold range among the first sub-pixels, and the transmitting includes:
  • the method may include transmitting position information and correction coefficients of a plurality of sub-pixels outputting the same channel signal as the identified at least one sub-pixel to the display panel.
  • the location information of the plurality of sub-pixels may include channel information corresponding to each of the plurality of sub-pixels and location information in the corresponding channel.
  • the first controller provides an image signal divided by a plurality of channels to a plurality of sub-pixels included in the plurality of first modules
  • the second controller includes a plurality of sub-pixels included in the plurality of second modules.
  • An image signal divided in units of a plurality of channels may be provided to a plurality of sub-pixels.
  • the correction coefficient corresponding to at least one of the first sub-pixels is a coefficient for compensating for noise generated by interference between a channel corresponding to the at least one first sub-pixel and an adjacent channel
  • the second The correction coefficient corresponding to at least one of the sub-pixels may be a coefficient for compensating for noise generated by interference between a channel corresponding to the at least one second sub-pixel and an adjacent channel.
  • the electronic device may obtain a correction coefficient for correcting interference noise between channel lines generated according to a fine pixel pitch.
  • the display device may not store correction coefficients for all sub-pixels, but store correction coefficients for some sub-pixels having pixel values greater than or equal to a threshold range to efficiently utilize a storage space.
  • FIG. 1 is a view for explaining the configuration of a display device calibration system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating a configuration of a display apparatus according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG 3 is a view for explaining a display module according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 4 is a diagram for describing a channel according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 5 is a block diagram illustrating a configuration of an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 6 is a diagram for describing a threshold range according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining noise according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 8 is a diagram for explaining noise according to another embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating a method of controlling an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • Embodiments of the present disclosure may be subjected to various transformations and may have various embodiments, and specific embodiments will be illustrated in the drawings and described in detail in the detailed description. However, this is not intended to limit the scope of the specific embodiments, and it should be understood to include all transformations, equivalents and substitutions included in the spirit and scope of the disclosure. In describing the embodiments, if it is determined that a detailed description of a related known technology may obscure the subject matter, the detailed description thereof will be omitted.
  • a “module” or “unit” performs at least one function or operation, and may be implemented as hardware or software, or a combination of hardware and software.
  • a plurality of “modules” or a plurality of “units” are integrated into at least one module and implemented with at least one processor (not shown) except for “modules” or “units” that need to be implemented with specific hardware.
  • FIG. 1 is a view for explaining the configuration of a display device calibration system according to an embodiment of the present disclosure.
  • a display device calibration system may include a display device 100 , a measurement device 200 , and an electronic device 300 .
  • the display apparatus 100 may include a plurality of display modules.
  • each display module may be physically connected to configure one display. A detailed description of the display apparatus 100 will be described later with reference to FIG. 2 .
  • the measuring device 200 may be implemented as a camera, a colorimeter, a measuring instrument, or the like, but in general, a camera-type colorimeter is used to measure pixel values for sub-pixels of the display device 100 .
  • the camera-type colorimeter includes a CCD sensor, a lens, a body, and the like, and may measure pixel values of sub-pixels of the display device 300 from images captured by the camera.
  • the pixel value includes at least one of luminance (luminance value) and color (color coordinate value), and for convenience of explanation, the luminance (luminance value) and color (color value) of a sub-pixel are collectively referred to as pixel values.
  • the measured luminance and color of sub-pixels of the display device 300 may be stored as data in the form of Lv, x, y coordinates or X, Y, Z coordinates.
  • the measuring device 200 is positioned at a predetermined distance from the display device 100 , and may be fixed in one place until photographing of the display panel constituting the display device 100 is completed. Exposure, aperture, focus, etc. of the measuring device 200 may be set automatically, or may be set manually if a user desires. In addition, exposure, aperture, focus, etc. of the measuring device 200 may be set differently according to the type of measuring equipment.
  • the measurement apparatus 200 may photograph a display panel displaying a test image, and measure luminance and color corresponding to the photographed image.
  • the electronic device 300 may measure luminance and color based on the image captured by the measuring device 200 .
  • the display panel may display full colors of red, green, and blue as a test image.
  • the display panel may display white as a test image.
  • a test image eg, red, green, blue, and white of full color
  • the measurement apparatus 200 may photograph the display panel.
  • a display apparatus 100 may include a display panel including a plurality of display modules (or modular display apparatuses).
  • each of the plurality of display modules may include a plurality of pixels arranged in a matrix form.
  • each of the plurality of display modules according to an embodiment of the present disclosure may be implemented as an LED display module including an inorganic light emitting diode (LED), R (Red) sub-pixel, G (Green) It may be implemented as an LED display module including a plurality of pixels composed of sub-pixels and B (blue) sub-pixels.
  • the display panel may be divided into a plurality of regions and photographed based on at least one of a size, resolution, and performance of the measurement apparatus.
  • the measurement apparatus 200 may photograph a plurality of display modules constituting the display panel by dividing the display module by unit.
  • the present invention is not limited thereto, and the measuring apparatus 200 may photograph the entire display panel.
  • the number of pixels constituting the display panel is increasing according to the recent enlargement and high resolution of the display apparatus 100, and the distance between the plurality of pixels (eg, pixel pitch) is decreasing.
  • the distance between the plurality of pixels eg, pixel pitch
  • the IC chip controlling the display module is overloaded, and as the pixel pitch decreases, noise between sub-pixels controlled by the IC chip occurs there is
  • the electronic device 300 obtains a correction coefficient for resolving non-uniformity between a plurality of sub-pixels constituting the display panel based on an image obtained by photographing the entire display panel.
  • the measurement apparatus 200 may transmit an image obtained by photographing a display panel to the electronic device 300 .
  • the measuring device 200 may be located outside the electronic device 300 and may be located inside the electronic device 300 . Also, the measuring device 200 may be combined with the electronic device 300 to be implemented as a single device. For example, one device in which the electronic device 300 and the measuring device 200 are combined may photograph a test image displayed by the display panel, and then acquire a correction coefficient based on the captured image.
  • the electronic device 300 may acquire a first sub-image obtained by photographing a plurality of first modules among a plurality of display modules constituting the display panel through the measuring device 200 . Also, the electronic device 300 may acquire a second sub-image obtained by photographing a plurality of second modules among a plurality of display modules constituting the display panel through the measuring device 200 .
  • each of the first and second sub-images may correspond to a part of the test image displayed by the display panel. A detailed description thereof will be provided with reference to FIG. 2 .
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating a configuration of a display apparatus according to an embodiment of the present disclosure.
  • the display apparatus 100 may include a display panel 110 , a memory 120 , and a processor 130 .
  • the display apparatus 100 may be implemented as a TV, but is not limited thereto.
  • the display device 100 is a device having a display function such as a video wall, a large format display (LFD), a digital signage, a digital information display (DID), a projector display, etc. can be applied without
  • the display device 100 is a liquid crystal display (LCD), organic light-emitting diode (OLED), liquid crystal on silicon (LCoS), digital light processing (DLP), QD (quantum dot) display panel, QLED (quantum) dot light-emitting diodes) can be implemented in various types of displays, such as micro light-emitting diodes ( ⁇ LEDs) and mini LEDs.
  • the display device 100 is a touch screen combined with a touch sensor, a flexible display (flexible display), a rollable display (rollable display), a three-dimensional display (3D display), a display in which a plurality of display modules are physically connected. may be implemented.
  • the display apparatus 100 may be one of a plurality of display apparatuses constituting the modular display apparatus, and the display panel 110 may include a plurality of display modules.
  • the display panel 110 may display various images.
  • the image is a concept including a still image and a moving image
  • the display panel 110 may display various images such as broadcast content and multimedia content.
  • the display panel 110 may display a user interface (UI) and an icon.
  • UI user interface
  • the display panel 110 includes a controller, and the controller may display an image based on an image signal received from the processor 130 .
  • the controller generates an LED driving signal based on the image signal received from the processor 130 and displays an image by controlling the emission of a plurality of pixels included in the display module 110 based on the LED driving signal. can do.
  • the controller may be referred to as an IC chip or an LED driver IC chip, but for convenience of description, it will be collectively referred to as a controller.
  • the display panel 110 is configured by a plurality of first modules 111-1 and a second controller 112-2 controlled by a first controller 112-1 among a plurality of display modules. It may include a plurality of second modules 111 - 2 to be controlled, and a plurality of nth modules 111 - n to be controlled by an n th controller 112 - n.
  • the first controller 112-1 may control the plurality of first modules 111-1 to display an image based on an image signal received from the processor 130
  • the second controller 112 -2) may control the plurality of second modules 111 - 2 to display images based on the image signal received from the processor 130
  • the display panel 110 may display one frame among a plurality of frames constituting the content. . A detailed description thereof will be described later with reference to FIG. 4 .
  • the measurement apparatus 200 may acquire a plurality of sub-images by photographing the display panel 110 in units of a controller.
  • the measurement device 200 may include a first image of a plurality of first modules 111-1 controlled by the first controller 112-1 among a plurality of display modules constituting the display panel 110 .
  • a sub-image can be obtained.
  • the measuring device 200 captures a second sub-image of a plurality of second modules 111 - 2 controlled by the second controller 112 - 2 among a plurality of display modules constituting the display panel 110 . can be obtained.
  • the measuring apparatus 200 may acquire an n-th sub-image obtained by photographing the plurality of n-th modules 111-1, starting with the plurality of first modules 111-1.
  • it may correspond to an image captured by the entire display panel 110 .
  • the measurement device 200 may acquire an image of the entire display panel 110 , and transmit the acquired image to the electronic device 300 . Then, of course, the electronic device 300 may acquire the first to nth sub-images by dividing the image captured by the entire display panel 110 in units of controllers. For example, size information and location information of a plurality of modules controlled by one controller are acquired based on a user's input, setting, etc. can be divided into units.
  • the display panel 110 may be implemented as a display including a self-luminous device or a display including a non-light-emitting device and a backlight.
  • LCD Liquid Crystal Display
  • OLED Organic Light Emitting Diodes
  • LED Light Emitting Diodes
  • micro LED micro LED
  • Mini LED PDP (Plasma Display Panel)
  • QD Quantum dot light-emitting diodes
  • QLEDs Quantum dot light-emitting diodes
  • the display panel 110 may include a driving circuit, a backlight unit, and the like, which may be implemented in the form of an a-si TFT, a low temperature poly silicon (LTPS) TFT, or an organic TFT (OTFT).
  • the display panel 110 is a touch screen combined with a touch sensor, a flexible display (flexible display), a rollable display (rollable display), a three-dimensional display (3D display), a plurality of first modules 111-1 to The plurality of n-th modules 111 - n may be implemented as a physically connected display or the like.
  • the memory 120 is various data for driving. It stores various data such as O/S (Operating System) software module and various multimedia contents.
  • the memory 120 may be implemented as a non-volatile memory such as a hard disk, a solid state drive (SSD), or a flash memory (eg, NOR or NAND type flash memory).
  • the memory 120 may be implemented as a storage space provided inside the processor 130 as will be described later, rather than as a separate component.
  • the memory 120 may store the correction coefficient received through the electronic device 300 .
  • the processor 130 may load a correction coefficient stored in the memory 120 , and perform correction on at least one sub-pixel among a plurality of sub-pixels constituting the display panel 110 based on this.
  • the processor 130 may transmit the correction coefficient to a controller controlling the particular sub-pixel among the plurality of controllers based on the position information of the particular sub-pixel and the correction coefficient of the particular sub-pixel stored in the memory 120 . Then, the controller may perform a correction on the specific sub-pixel based on the received correction coefficient. Accordingly, when the display panel 110 displays the test image, a pixel value (eg, at least one of a luminance value or a color value) of each of the plurality of sub-pixels controlled by the controller may be uniform. there is.
  • the processor 130 controls the overall operation of the display apparatus 100 .
  • the processor 130 may be composed of one or a plurality of processors.
  • the processor 130 may perform the operation of the display apparatus 100 according to various embodiments of the present disclosure by executing at least one instruction stored in the memory 120 .
  • the processor 130 may include a digital signal processor (DSP), a microprocessor (microprocessor), a graphics processing unit (GPU), an artificial intelligence (AI) processor, a neural network (NPU) for processing a digital image signal.
  • DSP digital signal processor
  • microprocessor microprocessor
  • GPU graphics processing unit
  • AI artificial intelligence
  • NPU neural network
  • Processing Unit TCON (Time controller), but is not limited thereto, Central processing unit (CPU), MCU (Micro Controller Unit), MPU (micro processing unit), controller (controller), application processor (application processor (AP)), communication processor (communication processor (CP)), may include one or more of an ARM processor, or may be defined by the term.
  • the processor 130 may be implemented as a system on chip (SoC) or large scale integration (LSI) with a built-in processing algorithm, or as an application specific integrated circuit (ASIC) or field programmable gate array (FPGA) type.
  • SoC system on chip
  • LSI large scale integration
  • ASIC application specific integrated circuit
  • the processor 130 may control hardware or software components connected to the processor 130 by driving an operating system or an application program, and may perform various data processing and operations.
  • the processor 130 may load and process commands or data received from at least one of the other components into the volatile memory, and store various data in the non-volatile memory.
  • the processor 130 loads a correction coefficient for at least a part of a plurality of sub-pixels stored in the memory 120 , applies the loaded correction coefficient to an image signal corresponding to an input image, and outputs the same. image can be obtained. Then, the display panel 110 may be controlled to display the obtained output image.
  • the output image to which the correction coefficient provided through the display panel 110 is applied may be an image in which noise generation due to non-uniformity or interference between a plurality of sub-pixels is minimized.
  • the correction coefficient is used to correct any one of the plurality of first sub-pixels included in the plurality of first modules 111-1 among the plurality of display modules constituting the display panel 110 . It may include a first correction coefficient and a second correction coefficient for correcting any one of the plurality of second sub-pixels included in the plurality of second modules 111 - 2 .
  • the processor 130 generates at least one first sub-pixel among the plurality of first sub-pixels included in the plurality of first modules 111-1 based on the first correction coefficient to prevent noise and distortion from occurring during image output. can be corrected for.
  • the processor 130 may correct at least one second sub-pixel among the plurality of second sub-pixels included in the plurality of second modules 111-1 based on the second correction coefficient.
  • the processor 130 may transmit an image signal to each of the plurality of controllers. Accordingly, each of the plurality of controllers may control the display module to display an image based on the image signal received from the processor 130 .
  • the first controller 112-1 generates an LED driving signal based on the image signal received from the processor 130, and based on the LED driving signal, the first controller 111-1
  • An image can be displayed by controlling the light emission of a plurality of included pixels.
  • the second controller 112-2 generates an LED driving signal based on the image signal received from the processor 130, and based on the LED driving signal, is included in the plurality of first modules 111-2.
  • An image can be displayed by controlling the light emission of a plurality of pixels. A detailed description thereof will be made with reference to FIGS. 3 and 4 .
  • FIG 3 is a view for explaining a display module according to an embodiment of the present disclosure.
  • the display apparatus 100 may include a plurality of display modules, a plurality of controllers, and a processor 130 .
  • the display panel 110 may include a plurality of display modules, and the plurality of display modules include a plurality of first modules 111-1, a plurality of second modules 111-2, and a controller unit. ... , may be divided into a plurality of n-th modules 111 - n.
  • the plurality of display modules may include a plurality of first modules 111-1 controlled by the first controller 112-1, a plurality of second modules controlled by the second controller 112-2 ( 111-2) and a plurality of n-th modules 111-n controlled by the n-th controller 112-n.
  • the arrangement shape and number of the plurality of display modules constituting the display panel 110 shown in FIG. 3 is an example and is not limited thereto, and may be variously changed according to the purpose of the manufacturer, the manufacturing process, and the like.
  • the number of pixels included in the plurality of modules 111 may be variously changed according to a purpose of a manufacturer, a manufacturing process, and the like.
  • the number of pixels included in each of the plurality of modules 111 and the spacing between pixels (eg, pixel pitch) may be variously changed. .
  • FIG. 3 illustrates a case in which a plurality of modules 111 controlled by one controller includes a plurality of pixels arranged in a matrix form for convenience of description.
  • the plurality of modules 111 has been described assuming that it includes 21,600 pixels, that is, 360 channel lines arranged in a 120 x 180 form, but this is only an example and is not limited thereto. Of course not.
  • the plurality of modules 111 may include 43,200 pixels, that is, 720 channel lines, arranged in the form of 240 ⁇ 180.
  • one controller may be included in one module, or one controller may be included in the plurality of modules 111 as shown in FIG. 3 .
  • one module includes one controller according to the purpose or manufacturing process of the manufacturer, and a plurality of modules (eg, a plurality of modules arranged in a 4 x 3 form) operate one processor 130 . It may be implemented in a form including. As another example, of course, the plurality of modules 111 may include one controller, and the plurality of modules 111 may be connected again and implemented in a form controlled by one processor 130 .
  • the first controller 111 may provide an image signal divided in units of a plurality of channels to a plurality of sub-pixels included in the plurality of first modules 111-1.
  • the second controller 112 may provide an image signal divided in units of a plurality of channels to a plurality of sub-pixels included in the plurality of second modules 111 - 2 . A detailed description thereof will be made with reference to FIG. 4 .
  • FIG. 4 is a diagram for describing a channel according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 4 is illustrated on the assumption that the plurality of modules 111 includes 21,600 pixels, that is, 360 channel lines, arranged in a 120 ⁇ 180 form for convenience of explanation.
  • a total of 360 controlled channel lines to one controller according to an embodiment.
  • the number of channel lines in charge of one controller increases according to the high resolution and enlargement of the display apparatus 100, a plurality of channel lines due to limited performance, resources, driving frequency, scanning speed, etc. of the controller (For example, 360 channel lines)
  • a plurality of channel lines due to limited performance, resources, driving frequency, scanning speed, etc. of the controller (For example, 360 channel lines)
  • the display apparatus 100 stores position information and correction coefficients for at least some of the plurality of sub-pixels received from the electronic device 300 , and at least one sub-pixel corresponding to the position information. may be controlled to output an image by performing correction based on the correction coefficient.
  • the location information may include channel information corresponding to at least some of the sub-pixels among the plurality of sub-pixels and location information in the corresponding channel information.
  • the electronic device 300 does not calculate correction coefficients of all sub-pixels included in the display device 100, but is controlled by a controller (eg, an IC chip) A correction coefficient for correcting some of the sub-pixels may be calculated.
  • the sub-pixel is a term for convenience of description and may mean a channel. That is, the electronic device 300 may calculate a correction coefficient of any one channel identified as generating noise among the R channel, the G channel, and the B channel controlled by the controller. For example, the electronic device 300 identifies that noise is generated in an R channel among a plurality of R channels, G channels, and B channels controlled by any one of a plurality of controllers included in the display device 100 . Then, a correction coefficient corresponding to the R channel may be calculated, and noise may be removed or uniformity may be implemented through this.
  • FIG. 5 is a block diagram illustrating a configuration of an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • the electronic device 300 includes a communication unit 310 and a processor 320 .
  • the communication unit 310 may communicate with the display apparatus 100 and the measurement apparatus 200 .
  • the communication unit 310 is an AP-based Wi-Fi (Wi-Fi, Wireless LAN network), Bluetooth (Bluetooth), Zigbee (Zigbee), wired / wireless LAN (Local Area Network), WAN (Wide Area Network) , Ethernet, IEEE 1394, HDMI (High-Definition Multimedia Interface), USB (Universal Serial Bus), MHL (Mobile High-Definition Link), AES/EBU (Audio Engineering Society/ European Broadcasting Union), Optical ), an external device (eg, a source device), an external storage medium (eg, a USB memory), an external server (eg, a web hard drive) through a communication method such as coaxial, etc.
  • Wi-Fi Wi-Fi, Wireless LAN network
  • Bluetooth Bluetooth
  • Zigbee Zigbee
  • wired / wireless LAN Local Area Network
  • WAN Wide Area Network
  • Ethernet IEEE 1394
  • HDMI High-Defin
  • the communication unit 310 can receive various types of data and images.
  • the communication unit 310 may include an image obtained by the measuring device 200 photographing the entire display panel 110 of the display apparatus 100 or a sub-image obtained by photographing a region of the display panel 110 . can receive
  • the communication unit 310 may transmit a correction coefficient to the display apparatus 100 under the control of the processor 320 .
  • the processor 320 controls the overall operation of the electronic device 300 .
  • the processor 320 may be composed of one or a plurality of processors. Specifically, the processor 320 may perform the operation of the electronic device 300 according to various embodiments of the present disclosure by executing at least one instruction stored in the memory 130 .
  • the processor 320 may include a digital signal processor (DSP), a microprocessor, a graphics processing unit (GPU), an artificial intelligence (AI) processor, a neural network (NPU) for processing a digital image signal.
  • DSP digital signal processor
  • GPU graphics processing unit
  • AI artificial intelligence
  • NPU neural network
  • Processing Unit TCON (Time controller), but is not limited thereto, Central processing unit (CPU), MCU (Micro Controller Unit), MPU (micro processing unit), controller (controller), application processor (application processor (AP)), communication processor (communication processor (CP)), may include one or more of an ARM processor, or may be defined by the term.
  • the processor 320 may be implemented as a system on chip (SoC) or large scale integration (LSI) with a built-in processing algorithm, or as an application specific integrated circuit (ASIC) or field programmable gate array (FPGA) type.
  • SoC system on chip
  • LSI large scale integration
  • ASIC application specific integrated circuit
  • FPGA field programmable gate array
  • the processor 320 may acquire a photographed image obtained by photographing the display panel 110 configured with a plurality of display modules and displaying a test image. Subsequently, the processor 320 performs a first sub-image obtained by photographing a plurality of first modules 111-1 among a plurality of display modules and a plurality of second modules 111-1 among a plurality of display modules based on the acquired photographed image. A second sub-image obtained by photographing 2) may be obtained. Meanwhile, the test image and the sub image may be RED, GREEN, BLUE, or WHITE images of full color output through the display panel 110 . However, this is an example and is not limited thereto.
  • the display panel 110 may display various types of images for measuring pixel values (eg, at least one of a luminance value or a color value) of sub-pixels constituting the display panel 110 , , of course, the processor 320 may acquire sub-images corresponding to the plurality of blocks 111 based on the image captured by the display panel 110 .
  • pixel values eg, at least one of a luminance value or a color value
  • the processor 320 may acquire sub-images corresponding to the plurality of blocks 111 based on the image captured by the display panel 110 .
  • the processor 320 may obtain at least one correction coefficient among the sub-pixels based on the pixel value of each of the sub-pixels corresponding to the sub-image.
  • the sub-pixels corresponding to the sub-image may be controlled by one controller (eg, an IC chip).
  • the processor 320 may obtain a correction coefficient for correcting at least one sub-pixel of the first sub-pixels based on a pixel value of each of the first sub-pixels corresponding to the first sub-image
  • a correction coefficient for correcting at least one of the second sub-pixels may be obtained based on a pixel value of each of the second sub-pixels corresponding to the second sub-image.
  • the first sub-pixels may be sub-pixels constituting the plurality of first modules 111 - 1
  • the second sub-pixels may be sub-pixels constituting the plurality of second modules 111 - 2
  • the first sub-pixels are controlled by the first controller 112-1 among the plurality of controllers included in the display panel 110
  • the second sub-pixels are the second sub-pixels among the plurality of controllers included in the display panel 110 . 2 may be controlled by the controller 112-2.
  • the first sub-pixels and the second sub-pixels each have 21,600 pixels (that is, 64,800 sub-pixels).
  • the processor 320 may obtain a correction coefficient for correcting at least one sub-pixel based on a pixel value of each of a total of 64,800 sub-pixels corresponding to the first sub-image, and a total number corresponding to the second sub-image.
  • a correction coefficient for correcting at least one sub-pixel may be obtained based on a pixel value of each of the 64,800 sub-pixels.
  • the pixel value may mean a luminance value or a color value of a sub-pixel, and for example, the pixel value may be expressed as a coordinate value in the CIE xyY color space representing luminance and color.
  • the pixel value may be data in the form of Lv, x, y coordinates or X, Y, and Z coordinates, but is not limited thereto, and may be data in various forms representing luminance values or color values of sub-pixels.
  • the measuring device 200 divides the display panel 110 into controller units, shoots each, and transmits the captured sub-image to the electronic device 300 , the electronic device 300 transmits the transmitted image.
  • Sub-images can be saved.
  • the processor 320 may calculate a target value for at least one of the luminance and color of each of the plurality of sub-pixels constituting the display panel 110 based on each of the plurality of transmitted sub-images.
  • the processor 320 obtains a first target value based on a pixel value of each of the first sub-pixels corresponding to the first sub-image, and based on the first target value, the first sub-pixel Correction coefficients for each of the pixels may be obtained.
  • the correction coefficient is applied to each of the first sub-pixels and is a value for correcting at least one of a luminance value or a color value of the first sub-pixels as a target value.
  • the processor 320 may obtain correction coefficients for all of the first sub-pixels corresponding to the first sub-image, or may obtain only correction coefficients for some of the first sub-pixels.
  • the processor 320 obtains a first target value based on a pixel value of each of the first sub-pixels corresponding to the first sub-image, and a pixel value of the first sub-pixels is different from the first target value. Only some correction coefficients can be obtained.
  • the electronic device 300 may include a target value calculation algorithm, a correction coefficient calculation algorithm for correcting at least one of a luminance value or a color value of a sub-pixel, or a representative value calculation algorithm.
  • the processor 320 may obtain a target value or a correction coefficient by using various algorithms and modules included in the electronic device 300 .
  • the processor 320 obtains a second target value based on a pixel value of each of the second sub-pixels corresponding to the second sub-image, and based on the second target value, the second sub-pixel Correction coefficients for each of the pixels may be obtained.
  • the correction coefficient is applied to each of the second sub-pixels and is a value for correcting at least one of a luminance value or a color value of the second sub-pixels as a target value. That is, the processor 320 may divide the display panel 110 in units of controllers and sequentially or simultaneously acquire a correction coefficient corresponding to the first sub-pixels to the correction coefficient corresponding to the n-th sub-pixels.
  • the target value may be at least one of a luminance value and a color value satisfying a specific condition.
  • the processor 320 acquires a target value so that the sub-pixels corresponding to the sub-image output white with uniform luminance and uniform color. can do.
  • the processor 320 excludes a luminance value or a color value less than a threshold value among the luminance values or color values of each of the sub-pixels corresponding to the sub-images, and sets the target value based on the remaining luminance values or color values It is also possible to
  • the processor 320 may obtain a representative value of at least one of a luminance value or a color value of each of the sub-pixels corresponding to the sub-image, and obtain the obtained representative value as a target value.
  • the representative value may be an average value of at least one of a luminance value or a color value of each of the sub-pixels corresponding to the sub-image.
  • the representative value is at least one of a luminance value or a color value of each of the sub-pixels (eg, all sub-pixels constituting the display panel 110 ) corresponding to the image of the entire display panel 110 .
  • the representative value may be a value set during the manufacturing process according to the purpose of the manufacturer. For example, the representative value may be set to 80% or 90% of the average value of at least one of the luminance value or the color value of each of the sub-pixels.
  • the processor 320 may calculate a correction coefficient for correcting at least one of a luminance value or a color value of the sub-pixels corresponding to the sub-image as a target value. For example, the processor 320 may calculate a correction coefficient for correcting at least one of a luminance value or a color value of the first sub-pixels corresponding to the first sub-image to the target luminance value or the target color value. Subsequently, the processor 320 may calculate a correction coefficient for correcting at least one of a luminance value or a color value of the second sub-pixels corresponding to the second sub-image to the target luminance value or the target color value.
  • the display apparatus 100 may perform correction on some of the first sub-pixels to the n-th sub-pixels constituting the display panel 110 based on the correction coefficient calculated by the electronic device 300 . there is. As at least one of the luminance value or color value of some sub-pixels is corrected as the target luminance value or the target color value, the luminance value or color value of each of the plurality of sub-pixels constituting the display panel 110 may be uniform. there is.
  • the processor 320 since the processor 320 obtains the target value and the correction coefficient based on the sub-pixels corresponding to the sub-images divided in units of the controller, it is possible to prevent interference between a plurality of channel lines controlled by the controller. It is possible to minimize the occurrence of noise generated along the line, and it is possible to output a uniform luminance value or color value between channel lines.
  • FIG. 6 is a diagram for describing a threshold range according to an embodiment of the present disclosure.
  • the processor 320 may identify at least one sub-pixel having a target value and a pixel value greater than or equal to a threshold range among sub-pixels corresponding to a sub-image. Subsequently, the processor 320 may obtain position information and correction coefficients of the identified at least one sub-pixel.
  • the processor 320 may identify at least one sub-pixel having a first target value and a pixel value greater than or equal to a threshold range among the first sub-pixels corresponding to the first sub-image.
  • the threshold range may indicate a target value for each gray level and an allowable error range.
  • the test image output from the display panel 110 is a Full Red image corresponding to 240 among grayscale levels 0 to 255.
  • the processor 320 determines that the grayscale level 240 and the color value Red differ from the grayscale level 240 and the color value Red by more than an error range (that is, a difference by more than a threshold range or ) may identify at least one sub-pixel.
  • the processor 320 may obtain a correction coefficient corresponding to the identified at least one sub-pixel.
  • the processor 130 included in the display apparatus 100 may control at least one sub-pixel identified based on the correction coefficient to output the grayscale level 240 or the color value Red within a threshold range.
  • test image output by the display panel 110 is a Full Red image corresponding to 240 among grayscale levels 0 to 255, but this is only an example and is not limited thereto.
  • test image output by the display panel 110 may be a full red, green, blue, or white image corresponding to any one of grayscale levels 0 to 1023 .
  • the electronic device 300 may further include a memory (not shown) for storing information on critical ranges for each of a plurality of grayscales. Subsequently, as described above, the processor 320 may acquire a test image of a specific grayscale output from the display panel 110 .
  • the processor 320 may identify a first threshold range corresponding to a specific gray scale based on information stored in the memory. For example, the processor 320 may identify a specific grayscale corresponding to the test image among grayscale levels 0 to 255.
  • the processor 320 generates a first target value from among the first sub-pixels corresponding to the first sub-image based on a first threshold range corresponding to a specific grayscale and at least one sub-pixel having a pixel value greater than or equal to the first threshold range. Pixels can be identified. Also, the processor 320 may identify at least one sub-pixel having a second target value and a pixel value greater than or equal to the first threshold range among the second sub-pixels corresponding to the second sub-image.
  • the processor 320 may obtain a correction coefficient for correcting the display apparatus 100 so that at least one identified sub-pixel outputs a luminance value or a color value within a threshold range corresponding to a specific gray scale, and calculates the obtained correction coefficient.
  • the communication unit 310 may be controlled to transmit to the display apparatus 100 .
  • the memory may store information on threshold ranges for each of a plurality of display modes.
  • the display apparatus 100 may operate in a high luminance mode or a low luminance mode.
  • the high luminance mode is a mode in which the display apparatus 100 increases the brightness level above the threshold luminance to output an image
  • the low luminance mode is a mode in which the display apparatus 100 decreases the brightness level below the threshold luminance to output an image.
  • the display apparatus 100 may output a relatively bright image by increasing the luminance by 110% to 150% compared to the normal mode.
  • the display apparatus 100 may output a relatively dark image by reducing the luminance by 50% to 90% compared to the normal mode. Specific figures are merely examples and are not limited thereto.
  • the processor 320 may identify a mode of the display apparatus 100 corresponding to the test image, and identify a second threshold range corresponding to the identified mode. For example, when the grayscale level is the same, the target luminance value in the high luminance mode may be relatively larger than the target luminance value in the low luminance mode.
  • the processor 320 may identify a specific luminance corresponding to the test image. Subsequently, the processor 320 may identify the second threshold range based on the mode of the display apparatus 100 and the specific luminance.
  • the processor 320 may identify whether the luminance values of the sub-pixels corresponding to the sub-images are within the target luminance value and the second threshold range. Subsequently, the processor 320 may identify at least one sub-pixel having a target value and a luminance value greater than or equal to the second threshold range among the sub-pixels, and obtain a correction coefficient for the identified at least one sub-pixel.
  • the processor 320 may identify whether the luminance values of the first sub-pixels corresponding to the first sub-image are within the first target luminance value and the second threshold range. Subsequently, the processor 320 identifies at least one sub-pixel having a luminance value equal to or greater than a first target luminance value and a second threshold range among the first sub-pixels, and sets the luminance value of the identified at least one sub-pixel to the first sub-pixel. A correction coefficient for correcting the target luminance value may be obtained.
  • the processor 320 may obtain a target value and a correction coefficient based on the sub-images divided in units of controllers.
  • the processor 320 does not acquire correction coefficients for all sub-pixels, but obtains position information and correction coefficients of at least one sub-pixel having a target value and a pixel value greater than or equal to a threshold range and transmits it to the display apparatus 100 . can be transmitted
  • the processor 320 may identify at least one sub-pixel having a first target value and a pixel value greater than or equal to a threshold range among the first sub-pixels. Subsequently, the processor 320 may transmit position information and correction coefficients of the plurality of sub-pixels outputting the same channel signal as the identified at least one sub-pixel to the display panel 110 .
  • the processor 320 may identify a plurality of channel lines controlled by one controller, for example, a channel line including at least one identified sub-pixel among 360 channel lines. For example, the processor 320 may identify a channel line determined as noise as it has a pixel value greater than or equal to a threshold range among a plurality of channel lines. Subsequently, the processor 320 may identify at least one sub-pixel having a target value and a pixel value greater than or equal to a threshold range within the identified channel line. Subsequently, the processor 320 may transmit position information of the identified sub-pixel and a correction coefficient of the identified sub-pixel to the display panel 110 .
  • the processor 320 calculates a correction coefficient for compensating for noise generated by interference between a channel including a sub-pixel having a pixel value different from a target value by more than a threshold range and an adjacent channel.
  • the processor 320 may calculate a correction coefficient for compensating for noise in the vertical direction generated by inter-channel interference. That is, the correction coefficient corresponding to at least one of the first sub-pixels is a coefficient for compensating for noise generated by interference between a channel corresponding to the at least one first sub-pixel and an adjacent channel. Also, the correction coefficient corresponding to at least one of the second sub-pixels is a coefficient for compensating for noise generated by interference between a channel corresponding to the at least one second sub-pixel and an adjacent channel.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining noise according to an embodiment of the present disclosure.
  • the density of light emitting devices increases according to vertical noise generated due to overload of the controller or high resolution of the display panel 110 , and as the pixel pitch becomes finer, the channel line A correction coefficient for compensating for noise in the vertical direction generated due to inter-interference interference may be obtained.
  • the processor 320 may obtain a target value and a correction coefficient based on the sub-image divided by the controller in addition to the image captured by the entire display panel 110 and the image captured by the display module.
  • the display apparatus 100 may correct at least one sub-pixel based on the correction coefficient, and may minimize noise in the vertical direction caused by interference between channel lines.
  • FIG. 8 is a diagram for explaining noise according to another embodiment of the present disclosure.
  • noise may include horizontal noise in addition to vertical noise.
  • it may include irregular noise without showing directionality such as vertical and horizontal directions.
  • directionality such as vertical and horizontal directions.
  • the processor 320 may obtain a target value and a correction coefficient based on a pixel value of each of the sub-pixels corresponding to the sub-images divided in units of controllers.
  • the display apparatus 100 may output a test image and various contents by correcting sub-pixels based on the correction coefficient received from the electronic apparatus 300 .
  • the display apparatus 100 controls the plurality of sub-pixels constituting the display panel 110 to minimize the occurrence of irregular noise in addition to noise in the vertical or horizontal direction generated due to interference between channels, and to have uniform luminance or color values.
  • the processor 130 included in the display apparatus 100 may perform correction (eg, calibration) on some sub-pixels among a plurality of sub-pixels controlled by each of the plurality of controllers based on the correction coefficient and the position information. can be done
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating a method of controlling an electronic device according to an embodiment of the present disclosure.
  • a photographed image obtained by photographing a display panel comprising a plurality of display modules and displaying a test image is acquired (S910).
  • a first sub-image obtained by photographing a plurality of first modules among a plurality of display modules and a second sub-image obtained by photographing a plurality of second modules among a plurality of display modules are obtained based on the obtained photographed image (S920) .
  • At least one correction coefficient of the first sub-pixels is obtained based on the pixel value of each of the first sub-pixels corresponding to the first sub-image, and each of the second sub-pixels corresponding to the second sub-image is obtained. At least one correction coefficient among the second sub-pixels is acquired based on the pixel value (S930).
  • the obtained correction coefficient is transmitted to the display panel (S940).
  • the plurality of first modules may be controlled by a first controller among a plurality of controllers provided in the display panel
  • the plurality of second modules may be controlled by a second controller among a plurality of controllers provided in the display panel.
  • a first target value is obtained based on a pixel value of each of the first sub-pixels, and each of the first sub-pixels is obtained based on the first target value.
  • obtaining a correction coefficient obtaining a second target value based on a pixel value of each of the second sub-pixels, and obtaining a correction coefficient of each of the second sub-pixels based on the second target value there is.
  • the step S930 of obtaining the correction coefficient includes: identifying at least one sub-pixel having a first target value and a pixel value greater than or equal to a threshold range among the first sub-pixels;
  • the method may include identifying at least one sub-pixel having a pixel value greater than or equal to a threshold range, and transmitting S940 may include transmitting location information and a correction coefficient of the identified at least one sub-pixel to the display panel. there is.
  • the electronic device includes information on critical ranges for a plurality of grayscales
  • the test image is an image of a specific grayscale
  • step S930 of obtaining a correction coefficient corresponds to the specific grayscale based on the information. identifying a first threshold range where the first threshold range is, identifying at least one subpixel having a first target value and a pixel value greater than or equal to the first threshold range among the first subpixels, and a second target value of the second subpixels and identifying at least one sub-pixel having a pixel value greater than or equal to a first threshold range.
  • the electronic device includes information on a threshold range for each of a plurality of display modes, the plurality of display modes includes a high luminance display mode with a luminance higher than or equal to a threshold luminance and a low luminance display mode with a luminance lower than the threshold luminance, and the test image includes: This is a test image of a specific luminance, and the step S930 of obtaining a correction coefficient includes: identifying a second threshold range corresponding to the specific luminance based on the information;
  • the method may include identifying at least one sub-pixel having a pixel value, and identifying at least one sub-pixel having a second target value and a pixel value greater than or equal to a second threshold range among the second sub-pixels.
  • the step S930 of obtaining the correction coefficient includes the step of identifying at least one sub-pixel having a first target value and a pixel value greater than or equal to a threshold range among the first sub-pixels, and transmitting the step S940.
  • the operation may include transmitting position information and correction coefficients of the plurality of sub-pixels that output the same channel signal as the identified at least one sub-pixel to the display panel.
  • the location information of the plurality of sub-pixels may include channel information corresponding to each of the plurality of sub-pixels and location information in the corresponding channel.
  • the first controller provides image signals divided in a plurality of channel units to a plurality of sub-pixels included in the plurality of first modules
  • the second controller includes a plurality of sub-pixels included in the plurality of second modules.
  • An image signal divided in units of a plurality of channels may be provided to sub-pixels of .
  • the correction coefficient corresponding to at least one of the first sub-pixels is a coefficient for compensating for noise generated by interference between a channel corresponding to the at least one first sub-pixel and an adjacent channel, and among the second sub-pixels
  • the at least one correction coefficient may be a coefficient for compensating for noise generated by interference between a channel corresponding to the at least one second sub-pixel and an adjacent channel.
  • the various embodiments described above may be implemented in a recording medium readable by a computer or a similar device using software, hardware, or a combination thereof.
  • the embodiments described herein may be implemented by the processor itself.
  • embodiments such as procedures and functions described in this specification may be implemented as separate software modules. Each of the software modules may perform one or more functions and operations described herein.
  • computer instructions for performing the processing operation of the electronic device 100 according to various embodiments of the present disclosure described above may be stored in a non-transitory computer-readable medium.
  • the specific device When the computer instructions stored in the non-transitory computer-readable medium are executed by the processor of the specific device, the specific device performs the processing operation in the electronic device 100 according to the various embodiments described above.
  • the non-transitory computer-readable medium refers to a medium that stores data semi-permanently, not a medium that stores data for a short moment, such as a register, cache, memory, etc., and can be read by a device.
  • Specific examples of the non-transitory computer-readable medium may include a CD, DVD, hard disk, Blu-ray disk, USB, memory card, ROM, and the like.

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Abstract

전자 장치 및 그 제어 방법이 개시된다. 본 전자 장치는 통신부 및 복수의 디스플레이 모듈로 구성되며 테스트 이미지를 디스플레이하는 디스플레이 패널을 촬영한 촬영 이미지를 획득하고, 획득된 촬영 이미지에 기초하여 복수의 디스플레이 모듈 중 복수의 제1 모듈을 촬영한 제1 서브 이미지 및 복수의 디스플레이 모듈 중 복수의 제2 모듈을 촬영한 제2 서브 이미지를 획득하고, 제1 서브 이미지에 대응되는 제1 서브 픽셀들 각각의 픽셀값에 기초하여 제1 서브 픽셀들 중 적어도 하나의 보정 계수를 획득하고, 제2 서브 이미지에 대응되는 제2 서브 픽셀들 각각의 픽셀값에 기초하여 제2 서브 픽셀들 중 적어도 하나의 보정 계수를 획득하고, 획득된 보정 계수를 디스플레이 패널로 전송하도록 통신부를 제어하는 프로세서를 포함한다.

Description

전자 장치, 디스플레이 장치 및 그 제어 방법
본 개시는 전자 장치, 디스플레이 장치 및 그 제어 방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 보정 계수를 획득하는 전자 장치, 디스플레이 모듈을 포함하는 디스플레이 장치 및 그 제어 방법에 관한 것이다.
최근 전자 기술의 발달로 다양한 전자 장치들이 개발되고 있다. 특히, 최근에는 복수의 디스플레이 모듈을 결합하여 대형 스크린을 제공하는 디스플레이 장치가 개발되고 있다. 이와 같은, 디스플레이 장치는 대형 스크린을 통해 영상을 표시함으로써, 사용자에게 시각적인 만족감을 줄 수 있다.
다만, 디스플레이 장치의 고 해상화 등에 따라 모듈 간의 간격이 조밀해지고, 서브 픽셀 LED 소자의 집적 밀도가 증가하고 있다. 이로 인하여 서브 픽셀들을 제어하는 컨트롤러에 과부하가 걸릴 수 있고, 서브 픽셀들에 전류가 적절히 제공되지 않는 문제가 발생할 수 있다..
서브 픽셀 LED 소자 특성이 각기 달라 동일한 전류에 의해 발생되는 밝기와 색상이 다를 수 있고, 소자 집적도가 증가함에 따라 동일한 전류를 제공받지 못함에 따라 밝기와 색상이 다를 수 있다. 이에 따라, 전체 디스플레이 장치에서 밝기 및 색상의 불균일(non-uniformity), 노이즈가 발생하는 문제가 있었다.
이로 인하여 컨트롤러에 의해 구동되는 최소 단위인 채널에 걸리는 로드(load)가 동일한 전류임에도 불구하고 각 채널마다 다르게 걸려 밝기과 색상이 다를 수 있다.
본 개시는 상술한 문제점을 해결하기 위해 안출된 것으로서, 본 개시의 목적은 소자 집적도가 증가함에 따라 발생하는 디스플레이 장치에서 밝기 및 색상의 불균일을 보상하기 위한 보정 계수를 획득하는 전자 장치, 디스플레이 장치 및 그 제어 방법을 제공함에 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치는, 통신부 및 복수의 디스플레이 모듈로 구성되며 테스트 이미지를 디스플레이하는 디스플레이 패널을 촬영한 촬영 이미지를 획득하고, 상기 획득된 촬영 이미지에 기초하여 상기 복수의 디스플레이 모듈 중 복수의 제1 모듈을 촬영한 제1 서브 이미지 및 상기 복수의 디스플레이 모듈 중 복수의 제2 모듈을 촬영한 제2 서브 이미지를 획득하고, 상기 제1 서브 이미지에 대응되는 제1 서브 픽셀들 각각의 픽셀값에 기초하여 상기 제1 서브 픽셀들 중 적어도 하나의 보정 계수를 획득하고, 상기 제2 서브 이미지에 대응되는 제2 서브 픽셀들 각각의 픽셀값에 기초하여 상기 제2 서브 픽셀들 중 적어도 하나의 보정 계수를 획득하고, 상기 획득된 보정 계수를 상기 디스플레이 패널로 전송하도록 상기 통신부를 제어하는 프로세서를 포함하고, 상기 복수의 제1 모듈은, 상기 디스플레이 패널에 구비된 복수의 컨트롤러 중 제1 컨트롤러에 의해 제어되고, 상기 복수의 제2 모듈은, 상기 디스플레이 패널에 구비된 복수의 컨트롤러 중 제2 컨트롤러에 의해 제어된다.
또한, 상기 프로세서는, 상기 제1 서브 픽셀들 각각의 픽셀값에 기초하여 제1 타겟값을 획득하고, 상기 제1 타겟값에 기초하여 상기 제1 서브 픽셀들 각각의 보정 계수를 획득하고, 상기 제2 서브 픽셀들 각각의 픽셀값에 기초하여 제2 타겟값을 획득하고, 상기 제2 타겟값에 기초하여 상기 제2 서브 픽셀들 각각의 보정 계수를 획득할 수 있다.
여기서, 상기 프로세서는, 상기 제1 서브 픽셀들 중 상기 제1 타겟값과 임계 범위 이상의 픽셀값을 가지는 적어도 하나의 서브 픽셀을 식별하고, 상기 식별된 적어도 하나의 서브 픽셀의 위치 정보 및 보정 계수를 상기 디스플레이 패널로 전송하도록 상기 통신부를 제어하고, 상기 제2 서브 픽셀들 중 상기 제2 타겟값과 임계 범위 이상의 픽셀값을 가지는 적어도 하나의 서브 픽셀을 식별하고, 상기 식별된 적어도 하나의 서브 픽셀의 위치 정보 및 보정 계수를 상기 디스플레이 패널로 전송하도록 상기 통신부를 제어할 수 있다.
여기서, 복수의 계조 별 임계 범위에 대한 정보를 저장하는 메모리를 더 포함하고, 상기 테스트 이미지는 특정 계조의 이미지이며, 상기 프로세서는, 상기 메모리에 저장된 정보에 기초하여 상기 특정 계조에 대응되는 제1 임계 범위를 식별하고, 상기 제1 서브 픽셀들 중 상기 제1 타겟값과 상기 제1 임계 범위 이상의 픽셀값을 가지는 적어도 하나의 서브 픽셀을 식별하고, 상기 제2 서브 픽셀들 중 상기 제2 타겟값과 상기 제1 임계 범위 이상의 픽셀값을 가지는 적어도 하나의 서브 픽셀을 식별할 수 있다.
또한, 복수의 디스플레이 모드 별 임계 범위에 대한 정보를 저장하는 메모리를 더 포함하고, 상기 복수의 디스플레이 모드는 임계 휘도 이상의 고휘도 디스플레이 모드 및 상기 임계 휘도 미만의 저휘도 디스플레이 모드를 포함하며, 상기 테스트 이미지는 특정 휘도의 테스트 이미지이며, 상기 프로세서는, 상기 메모리에 저장된 정보에 기초하여 상기 특정 휘도에 대응되는 제2 임계 범위를 식별하고, 상기 제1 서브 픽셀들 중 상기 제1 타겟값과 상기 제2 임계 범위 이상의 픽셀값을 가지는 적어도 하나의 서브 픽셀을 식별하고, 상기 제2 서브 픽셀들 중 상기 제2 타겟값과 상기 제2 임계 범위 이상의 픽셀값을 가지는 적어도 하나의 서브 픽셀을 식별할 수 있다.
또한, 상기 프로세서는, 상기 제1 서브 픽셀들 중 상기 제1 타겟값과 임계 범위 이상의 픽셀값을 가지는 적어도 하나의 서브 픽셀을 식별하고, 상기 식별된 적어도 하나의 서브 픽셀과 동일한 채널 신호를 출력하는 복수의 서브 픽셀의 위치 정보 및 보정 계수를 상기 디스플레이 패널로 전송하도록 상기 통신부를 제어할 수 있다.
여기서, 상기 복수의 서브 픽셀의 위치 정보는, 상기 복수의 서브 픽셀 각각에 대응되는 채널 정보 및 대응되는 채널 내에서의 위치 정보를 포함할 수 있다.
또한, 상기 제1 컨트롤러는, 상기 복수의 제1 모듈에 포함된 복수의 서브 픽셀에 복수의 채널 단위로 구분된 영상 신호를 제공하며, 상기 제2 컨트롤러는, 상기 복수의 제2 모듈에 포함된 복수의 서브 픽셀에 복수의 채널 단위로 구분된 영상 신호를 제공할 수 있다.
여기서, 상기 제1 서브 픽셀들 중 적어도 하나에 대응되는 상기 보정 계수는, 상기 적어도 하나의 제1 서브 픽셀에 대응되는 채널과 인접한 채널 간 간섭으로 발생되는 노이즈를 보상하기 위한 계수이고, 상기 제2 서브 픽셀들 중 적어도 하나에 대응되는 상기 보정 계수는, 상기 적어도 하나의 제2 서브 픽셀에 대응되는 채널과 인접한 채널 간 간섭으로 발생되는 노이즈를 보상하기 위한 계수일 수 있다.
본 개시의 상술한 목적을 달성하기 위한 일 실시 예에 따르면 디스플레이 장치는 복수의 서브 픽셀로 구성된 복수의 디스플레이 모듈을 포함하는 디스플레이 패널, 상기 복수의 서브 픽셀 중 적어도 일부에 대한 보정 계수를 저장하는 메모리, 상기 복수의 디스플레이 모듈 중 복수의 제1 모듈을 제어하는 제1 컨트롤러, 상기 복수의 디스플레이 모듈 중 복수의 제2 모듈을 제어하는 제2 컨트롤러 및 입력 영상에 대응되는 영상 신호에 상기 보정 계수를 적용하여 출력 영상을 획득하고, 상기 획득된 출력 영상을 디스플레이하도록 상기 디스플레이 패널을 제어하는 프로세서를 포함하고, 상기 보정 계수는, 상기 복수의 제1 모듈에 포함된 복수의 제1 서브 픽셀들에 기초하여 획득된 제1 보정 계수 및 상기 복수의 제2 모듈에 포함된 복수의 제2 서브 픽셀들에 기초하여 획득된 제2 보정 계수를 포함한다.
여기서, 상기 제1 컨트롤러는, 상기 복수의 제1 모듈에 포함된 복수의 서브 픽셀에 복수의 채널 단위로 구분된 영상 신호를 제공하며, 상기 제2 컨트롤러는, 상기 복수의 제2 모듈에 포함된 복수의 서브 픽셀에 복수의 채널 단위로 구분된 영상 신호를 제공하며, 상기 메모리는, 상기 복수의 서브 픽셀 중 적어도 일부에 대한 위치 정보를 더 저장하며, 상기 위치 정보는, 상기 적어도 일부의 서브 픽셀에 대응되는 채널 정보 및 대응되는 채널 내에서의 위치 정보를 포함할 수 있다.
본 개시의 상술한 목적을 달성하기 위한 일 실시 예에 따르면 전자 장치의 제어 방법은, 복수의 디스플레이 모듈로 구성되며 테스트 이미지를 디스플레이하는 디스플레이 패널을 촬영한 촬영 이미지를 획득하는 단계, 상기 획득된 촬영 이미지에 기초하여 상기 복수의 디스플레이 모듈 중 복수의 제1 모듈을 촬영한 제1 서브 이미지 및 상기 복수의 디스플레이 모듈 중 복수의 제2 모듈을 촬영한 제2 서브 이미지를 획득하는 단계, 상기 제1 서브 이미지에 대응되는 제1 서브 픽셀들 각각의 픽셀값에 기초하여 상기 제1 서브 픽셀들 중 적어도 하나의 보정 계수를 획득하고, 상기 제2 서브 이미지에 대응되는 제2 서브 픽셀들 각각의 픽셀값에 기초하여 상기 제2 서브 픽셀들 중 적어도 하나의 보정 계수를 획득하는 단계 및 상기 획득된 보정 계수를 상기 디스플레이 패널로 전송하는 단계를 포함하고, 상기 복수의 제1 모듈은, 상기 디스플레이 패널에 구비된 복수의 컨트롤러 중 제1 컨트롤러에 의해 제어되고, 상기 복수의 제2 모듈은, 상기 디스플레이 패널에 구비된 복수의 컨트롤러 중 제2 컨트롤러에 의해 제어될 수 있다.
여기서, 상기 보정 계수를 획득하는 단계는, 상기 제1 서브 픽셀들 각각의 픽셀값에 기초하여 제1 타겟값을 획득하고, 상기 제1 타겟값에 기초하여 상기 제1 서브 픽셀들 각각의 보정 계수를 획득하고, 상기 제2 서브 픽셀들 각각의 픽셀값에 기초하여 제2 타겟값을 획득하고, 상기 제2 타겟값에 기초하여 상기 제2 서브 픽셀들 각각의 보정 계수를 획득하는 단계를 포함할 수 있다.
또한, 상기 보정 계수를 획득하는 단계는, 상기 제1 서브 픽셀들 중 상기 제1 타겟값과 임계 범위 이상의 픽셀값을 가지는 적어도 하나의 서브 픽셀을 식별하는 단계 및 상기 제2 서브 픽셀들 중 상기 제2 타겟값과 임계 범위 이상의 픽셀값을 가지는 적어도 하나의 서브 픽셀을 식별하는 단계를 포함하고, 상기 전송하는 단계는, 상기 식별된 적어도 하나의 서브 픽셀의 위치 정보 및 보정 계수를 상기 디스플레이 패널로 전송하는 단계를 포함할 수 있다.
여기서, 상기 전자 장치는, 복수의 계조 별 임계 범위에 대한 정보를 포함하고, 상기 테스트 이미지는 특정 계조의 이미지이며, 상기 보정 계수를 획득하는 단계는, 상기 정보에 기초하여 상기 특정 계조에 대응되는 제1 임계 범위를 식별하는 단계, 상기 제1 서브 픽셀들 중 상기 제1 타겟값과 상기 제1 임계 범위 이상의 픽셀값을 가지는 상기 적어도 하나의 서브 픽셀을 식별하는 단계 및 상기 제2 서브 픽셀들 중 상기 제2 타겟값과 상기 제1 임계 범위 이상의 픽셀값을 가지는 적어도 하나의 서브 픽셀을 식별하는 단계를 포함할 수 있다.
또한, 상기 전자 장치는, 복수의 디스플레이 모드 별 임계 범위에 대한 정보를 포함하고, 상기 복수의 디스플레이 모드는 임계 휘도 이상의 고휘도 디스플레이 모드 및 상기 임계 휘도 미만의 저휘도 디스플레이 모드를 포함하며, 상기 테스트 이미지는 특정 휘도의 테스트 이미지이며, 상기 보정 계수를 획득하는 단계는, 상기 정보에 기초하여 상기 특정 휘도에 대응되는 제2 임계 범위를 식별하는 단계, 상기 제1 서브 픽셀들 중 상기 제1 타겟값과 상기 제2 임계 범위 이상의 픽셀값을 가지는 적어도 하나의 서브 픽셀을 식별하는 단계 및 상기 제2 서브 픽셀들 중 상기 제2 타겟값과 상기 제2 임계 범위 이상의 픽셀값을 가지는 적어도 하나의 서브 픽셀을 식별하는 단계를 포함할 수 있다.
또한, 상기 보정 계수를 획득하는 단계는, 상기 제1 서브 픽셀들 중 상기 제1 타겟값과 임계 범위 이상의 픽셀값을 가지는 적어도 하나의 서브 픽셀을 식별하는 단계를 포함하고, 상기 전송하는 단계는, 상기 식별된 적어도 하나의 서브 픽셀과 동일한 채널 신호를 출력하는 복수의 서브 픽셀의 위치 정보 및 보정 계수를 상기 디스플레이 패널로 전송하는 단계를 포함할 수 있다.
여기서, 상기 복수의 서브 픽셀의 위치 정보는, 상기 복수의 서브 픽셀 각각에 대응되는 채널 정보 및 대응되는 채널 내에서의 위치 정보를 포함할 수 있다.
또한, 상기 제1 컨트롤러는, 상기 복수의 제1 모듈에 포함된 복수의 서브 픽셀에 복수의 채널 단위로 구분된 영상 신호를 제공하며, 상기 제2 컨트롤러는, 상기 복수의 제2 모듈에 포함된 복수의 서브 픽셀에 복수의 채널 단위로 구분된 영상 신호를 제공할 수 있다.
여기서, 상기 제1 서브 픽셀들 중 적어도 하나에 대응되는 상기 보정 계수는, 상기 적어도 하나의 제1 서브 픽셀에 대응되는 채널과 인접한 채널 간 간섭으로 발생되는 노이즈를 보상하기 위한 계수이고, 상기 제2 서브 픽셀들 중 적어도 하나에 대응되는 상기 보정 계수는, 상기 적어도 하나의 제2 서브 픽셀에 대응되는 채널과 인접한 채널 간 간섭으로 발생되는 노이즈를 보상하기 위한 계수일 수 있다.
이상과 같은 본 개시의 다양한 실시 예에 따르면, 전자 장치는 미세한 픽셀 피치에 따라 발생하는 채널 라인 간의 간섭 노이즈를 보정하기 위한 보정 계수를 획득할 수 있다.
디스플레이 장치는 모든 서브 픽셀들에 대한 보정 계수를 저장하는 것이 아닌, 임계 범위 이상의 픽셀값을 가지는 일부 서브 픽셀들에 대한 보정 계수를 저장하여 저장 공간을 효율적으로 활용할 수 있다.
도 1은 본 개시의 일 실시 예에 따른 디스플레이 장치 보정 시스템의 구성을 설명하기 위한 도면이다.
도 2는 본 개시의 일 실시 예에 따른 디스플레이 장치의 구성을 나타내는 블록도이다.
도 3은 본 개시의 일 실시 예에 따른 디스플레이 모듈을 설명하기 위한 도면이다.
도 4는 본 개시의 일 실시 예에 따른 채널을 설명하기 위한 도면이다.
도 5는 본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치의 구성을 나타내는 블록도이다.
도 6은 본 개시의 일 실시 예에 따른 임계 범위를 설명하기 위한 도면이다.
도 7은 본 개시의 일 실시 예에 따른 노이즈를 설명하기 위한 도면이다.
도 8은 본 개시의 다른 실시 예에 따른 노이즈를 설명하기 위한 도면이다.
도 9는 본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치의 제어 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
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본 명세서에서 사용되는 용어에 대해 간략히 설명하고, 본 개시에 대해 구체적으로 설명하기로 한다. 
본 개시의 실시 예에서 사용되는 용어는 본 개시에서의 기능을 고려하면서 가능한 현재 널리 사용되는 일반적인 용어들을 선택하였으나, 이는 당 분야에 종사하는 기술자의 의도 또는 판례, 새로운 기술의 출현 등에 따라 달라질 수 있다. 또한, 특정한 경우는 출원인이 임의로 선정한 용어도 있으며, 이 경우 해당되는 개시의 설명 부분에서 상세히 그 의미를 기재할 것이다. 따라서 본 개시에서 사용되는 용어는 단순한 용어의 명칭이 아닌, 그 용어가 가지는 의미와 본 개시의 전반에 걸친 내용을 토대로 정의되어야 한다.
본 개시의 실시 예들은 다양한 변환을 가할 수 있고 여러 가지 실시 예를 가질 수 있는바, 특정 실시 예들을 도면에 예시하고 상세한 설명에 상세하게 설명하고자 한다. 그러나 이는 특정한 실시 형태에 대해 범위를 한정하려는 것이 아니며, 개시된 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변환, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 실시 예들을 설명함에 있어서 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다.
제1, 제2 등의 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 구성요소들은 용어들에 의해 한정되어서는 안 된다. 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다.
단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 출원에서, "포함하다" 또는 "구성되다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
본 개시에서 "모듈" 혹은 "부"는 적어도 하나의 기능이나 동작을 수행하며, 하드웨어 또는 소프트웨어로 구현되거나 하드웨어와 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다. 또한, 복수의 "모듈" 혹은 복수의 "부"는 특정한 하드웨어로 구현될 필요가 있는 "모듈" 혹은 "부"를 제외하고는 적어도 하나의 모듈로 일체화되어 적어도 하나의 프로세서(미도시)로 구현될 수 있다.
아래에서는 첨부한 도면을 참고하여 본 개시의 실시 예에 대하여 본 개시가 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다. 그러나 본 개시는 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시 예에 한정되지 않는다. 그리고 도면에서 본 개시를 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 유사한 도면 부호를 붙였다.
도 1은 본 개시의 일 실시 예에 따른 디스플레이 장치 보정 시스템의 구성을 설명하기 위한 도면이다.
도 1을 참조하면, 본 개시의 일 실시 예에 따른 디스플레이 장치 보정 시스템은 디스플레이 장치(100), 측정 장치(200) 및 전자 장치(300)를 포함할 수 있다.
여기서, 디스플레이 장치(100)는 복수의 디스플레이 모듈을 포함할 수 있다. 여기에서, 각각의 디스플레이 모듈은 물리적으로 연결되어, 하나의 디스플레이를 구성할 수 있다. 디스플레이 장치(100)에 대한 구체적인 설명은 도 2를 참조하여 후술하도록 한다.
측정 장치(200)는 카메라, 측색기(colorimeter), 계측기 등으로 구현될 수 있으나, 일반적으로 디스플레이 장치(100)의 서브 픽셀(sub-pixel)에 대한 픽셀값을 측정하기 위해서 카메라 형태의 측색기가 사용된다. 여기서, 카메라 형태의 측색기는 CCD 센서, 렌즈, 바디 등으로 구성되며 카메라에 의해 촬영된 이미지로부터 디스플레이 장치(300)의 서브 픽셀에 대한 픽셀값을 측정할 수 있다. 픽셀값은 휘도(휘도값)와 색상(색좌표 값) 중 적어도 하나를 포함하며, 설명의 편의상 서브 픽셀의 휘도(휘도값), 색상(색상값) 등을 픽셀값으로 통칭하도록 한다. 측정된 디스플레이 장치(300)의 서브 픽셀에 대한 휘도와 색상은 Lv, x, y 좌표 또는 X, Y, Z 좌표 형태의 데이터로 저장될 수 있다.
측정 장치(200)는 디스플레이 장치(100)로부터 일정 거리 떨어진 곳에 위치하며, 디스플레이 장치(100)를 구성하는 디스플레이 패널의 촬영이 완료될 때까지 한 곳에 고정될 수 있다. 측정 장치(200)의 노출, 조리개, 초점 등은 자동으로 설정될 수 있으며, 사용자가 원하는 경우 수동으로 설정될 수도 있다. 또한, 측정 장치(200)의 노출, 조리개, 초점 등은 측정 장비의 종류에 따라 다르게 설정될 수 있다.
또한, 측정 장치(200)는 테스트 이미지를 디스플레이하는 디스플레이 패널을 촬영하고, 촬영된 이미지에 대응되는 휘도 및 색상을 측정할 수 있다. 다만, 이에 한정되는 것은 아니며, 측정 장치(200)가 촬영한 이미지에 기초하여 전자 장치(300)가 휘도 및 색상을 측정할 수 있다. 예를 들어, 디스플레이 패널은 테스트 이미지로 Full Color의 빨강(Red), 초록(Green), 파랑(Blue)이 디스플레이할 수 있다. 또한, 디스플레이 패널은 테스트 이미지로 White를 디스플레이할 수도 있다. 측정 장치(200)는 디스플레이 패널에 테스트 이미지(예를 들어, Full color의 Red, Green, Blue, White)가 디스플레이되면, 디스플레이 패널을 촬영할 수 있다.
도 1을 참조하면, 본 개시의 일 실시 예에 따른 디스플레이 장치(100)는 복수의 디스플레이 모듈(또는 모듈형 디스플레이 장치)로 구성된 디스플레이 패널을 포함할 수 있다. 여기서, 복수의 디스플레이 모듈 각각은 매트릭스 형태로 배열되는 다수의 픽셀들을 포함할 수 있다. 특히, 본 개시의 일 실시 예에 따른 복수의 디스플레이 모듈 각각은 무기 발광 소자(Inorganic Light emitting diode, LED)를 포함하는 LED 디스플레이 모듈로 구현될 수 있고, R(Red) 서브 픽셀, G(Green) 서브 픽셀, B(Blue) 서브 픽셀로 구성된 픽셀을 복수 개 포함하는 LED 디스플레이 모듈로 구현될 수 있다.
측정 장치(200)가 디스플레이 패널을 촬영하는 경우, 디스플레이 패널의 크기, 해상도(resolution), 측정 장치의 성능 중 적어도 하나에 기초하여 디스플레이 패널을 복수의 영역으로 구분하여 촬영할 수 있다. 예를 들어, 측정 장치(200)는 디스플레이 패널을 구성하는 복수의 디스플레이 모듈을, 디스플레이 모듈 단위로 구분하여 촬영할 수 있다. 다만, 이에 한정되는 것은 아니며, 측정 장치(200)는 디스플레이 패널 전체를 촬영할 수도 있다.
한편, 최근 디스플레이 장치(100)의 대형화, 고 해상화에 따라 디스플레이 패널을 구성하는 픽셀들의 개수가 증가하고 있으며, 복수의 픽셀 간 거리(예를 들어, 픽셀 피치(pixel pitch))가 줄어드는 추세이다. 복수의 디스플레이 모듈 각각을 구성하는 픽셀들의 개수가 증가함에 따라 디스플레이 모듈을 제어하는 IC 칩에 과부하가 걸리는 문제가 있으며, 픽셀 피치가 감소함에 따라 IC 칩에 의해 제어되는 서브 픽셀 간 노이즈가 발생하는 문제가 있다.
종래에는, 전자 장치(300)가 측정 장치(200)를 통해 디스플레이 패널을 디스플레이 모듈 단위로 촬영한 이미지에 기초하여 디스플레이 모듈을 구성하는 복수의 서브 픽셀 간의 불균일(non-uniformity)을 해소하기 위한 보정 계수를 획득하였다. 다른 예로, 종래에는 전자 장치(300)가 디스플레이 패널 전체를 촬영한 이미지에 기초하여 디스플레이 패널을 구성하는 복수의 서브 픽셀 간의 불균일(non-uniformity)을 해소하기 위한 보정 계수를 획득하였다.
다만, 종래의 방법은 보정 계수를 산출함에 있어서, IC 칩 단위로 하나의 IC 칩에 의해 제어되는 서브 픽셀들의 개수, 하나의 IC 칩에 의해 제어되는 서브 픽셀들 간의 간섭 현상(또는, Skew, Noise)을 고려하지 않으므로, 최근에 디스플레이 패널을 구성하는 서브 픽셀들 간의 거리가 매우 작아짐에 따라 발생하는 노이즈 현상, 불균일(non-uniformity) 현상을 해결하기 위한 적절한 방법으로 보기 어렵다.
이하에서는, 본 개시의 다양한 실시 예에 기초하여 하나의 IC 칩에 의해 제어되는 서브 픽셀을 개수가 증가함에 따라 서브 픽셀들 각각에 상대적으로 낮은 구동 전류가 제공됨에 따라 발생하는 불균일(non-uniformity) 현상을 효율적으로 해결하기 위한 보정 계수 획득 방법을 설명하도록 한다.
도 1을 참조하면, 본 개시의 일 실시 예에 따른 측정 장치(200)는 디스플레이 패널을 촬영한 이미지를 전자 장치(300)로 전송될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 측정 장치(200)는 전자 장치(300)와 구분되어 외부에 위치하거나 전자 장치(300) 내부에 위치할 수도 있다. 또한, 측정 장치(200)는 전자 장치(300)와 결합되어 하나의 장치로 구현될 수도 있다. 예를 들어, 전자 장치(300)와 측정 장치(200)가 결합된 하나의 장치가 디스플레이 패널이 디스플레이하는 테스트 이미지를 촬영하고, 이어서 촬영 이미지에 기초하여 보정 계수를 획득할 수 있다.
한편, 전자 장치(300)는 측정 장치(200)를 통해 디스플레이 패널을 구성하는 복수의 디스플레이 모듈 중 복수의 제1 모듈을 촬영한 제1 서브 이미지를 획득할 수 있다. 또한, 전자 장치(300)는 측정 장치(200)를 통해 디스플레이 패널을 구성하는 복수의 디스플레이 모듈 중 복수의 제2 모듈을 촬영한 제2 서브 이미지를 획득할 수 있다. 여기서, 제1 및 제2 서브 이미지 각각은 디스플레이 패널이 디스플레이하는 테스트 이미지의 일부에 대응될 수 있다. 이에 대한 구체적인 설명은 도 2를 참조하여 하도록 한다.
도 2는 본 개시의 일 실시 예에 따른 디스플레이 장치의 구성을 나타내는 블록도이다.
도 2를 참조하면, 본 개시의 일 실시 예에 따른 디스플레이 장치(100)는 디스플레이 패널 (110), 메모리(120) 및 프로세서(130)를 포함할 수 있다.
디스플레이 장치(100)는 TV로 구현될 수 있으나, 이에 한정되지 않음은 물론이다. 예를 들어, 디스플레이 장치(100)는 비디오 월(video wall), LFD(large format display), Digital Signage(디지털 간판), DID(Digital Information Display), 프로젝터 디스플레이 등과 같이 디스플레이 기능을 갖춘 장치라면 한정되지 않고 적용 가능하다. 또한, 디스플레이 장치(100)는 LCD(liquid crystal display), OLED(organic light-emitting diode), LCoS(Liquid Crystal on Silicon), DLP(Digital Light Processing), QD(quantum dot) 디스플레이 패널, QLED(quantum dot light-emitting diodes) μLED(Micro light-emitting diodes), Mini LED 등과 같은 다양한 형태의 디스플레이로 구현될 수 있다. 한편, 디스플레이 장치(100)는 터치 센서와 결합된 터치 스크린, 플렉시블 디스플레이(flexible display), 롤러블 디스플레이(rollable display), 3차원 디스플레이(3D display), 복수의 디스플레이 모듈이 물리적으로 연결된 디스플레이 등으로 구현될 수도 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 디스플레이 장치(100)는 모듈러 디스플레이 장치를 구성하는 복수의 디스플레이 장치 중 하나가 될 수 있고, 디스플레이 패널(110)은 복수 개의 디스플레이 모듈을 포함할 수 있다.
디스플레이 패널(110)은 다양한 영상을 표시할 수 있다. 여기에서, 영상은 정지 영상 및 동영상을 포함하는 개념으로써, 디스플레이 패널(110)은 방송 컨텐츠, 멀티 미디어 컨텐츠 등과 같은 다양한 영상을 표시할 수 있다. 또한, 디스플레이 패널(110)은 유저 인터페이스(UI) 및 아이콘을 표시할 수도 있다.
구체적으로, 디스플레이 패널(110)은 컨트롤러를 포함하고, 컨트롤러는 프로세서(130)로부터 수신된 영상 신호에 기초하여 영상을 표시할 수 있다. 일 예로, 컨트롤러는 프로세서(130)로부터 수신된 영상 신호에 기초하여 LED 구동 신호를 생성하고, LED 구동 신호에 기초하여, 디스플레이 모듈(110)에 포함된 복수의 픽셀들의 발광을 제어함으로써 영상을 표시할 수 있다. 한편, 컨트롤러는 IC 칩, LED 드라이버 IC 칩으로 불릴 수 있으나 설명의 편의를 위해 컨트롤러로 통칭하도록 한다.
도 2를 참조하면, 디스플레이 패널(110)은 복수의 디스플레이 모듈 중 제1 컨트롤러(112-1)에 의해 제어되는 복수의 제1 모듈(111-1), 제2 컨트롤러(112-2)에 의해 제어되는 복수의 제2 모듈(111-2), 및 제n 컨트롤러(112-n)에 의해 제어되는 복수의 제n 모듈(111-n)을 포함할 수 있다.
예를 들어, 제1 컨트롤러(112-1)는 프로세서(130)로부터 수신된 영상 신호에 기초하여 복수의 제1 모듈(111-1)이 영상을 표시하도록 제어할 수 있고, 제2 컨트롤러(112-2)는 프로세서(130)로부터 수신된 영상 신호에 기초하여 복수의 제2 모듈(111-2)이 영상을 표시하도록 제어할 수 있다. 복수의 제1 모듈(111-1) 내지 복수의 제n 모듈(111-n) 각각이 영상을 표시함에 따라 디스플레이 패널(110)은 컨텐츠를 구성하는 복수의 프레임 중 하나의 프레임을 디스플레이할 수 있다. 이에 대한 구체적인 설명은 도 4를 참조하여 후술하도록 한다.
한편, 측정 장치(200)는 디스플레이 패널(110)을 컨트롤러 단위로 촬영하여 복수의 서브 이미지를 획득할 수 있다. 예를 들어, 측정 장치(200)는 디스플레이 패널(110)을 구성하는 복수의 디스플레이 모듈 중 제1 컨트롤러(112-1)에 의해 제어되는 복수의 제1 모듈(111-1)을 촬영한 제1 서브 이미지를 획득할 수 있다. 이어서, 측정 장치(200)는 디스플레이 패널(110)을 구성하는 복수의 디스플레이 모듈 중 제2 컨트롤러(112-2)에 의해 제어되는 복수의 제2 모듈(111-2)을 촬영한 제2 서브 이미지를 획득할 수 있다. 측정 장치(200)는 복수의 제1 모듈(111-1)을 시작으로, 복수의 제n 모듈(111-n)을 촬영한 제n 서브 이미지를 획득할 수 있다. 여기서, 제1 내지 제n 서브 이미지를 모두 합치면 디스플레이 패널(110) 전체를 촬영한 이미지에 대응될 수 있다.
다른 예로, 측정 장치(200)는 디스플레이 패널(110) 전체를 촬영한 이미지를 획득하고, 획득된 이미지를 전자 장치(300)로 전송할 수 있다. 이어서, 전자 장치(300)는 디스플레이 패널(110) 전체를 촬영한 이미지를 컨트롤러 단위로 구분하여 제1 내지 제n 서브 이미지를 획득할 수도 있음은 물론이다. 예를 들어, 사용자의 입력, 설정 등에 기초하여 하나의 컨트롤러에 의해 제어되는 복수의 모듈의 크기 정보, 위치 정보를 획득하고, 획득된 정보에 기초하여 디스플레이 패널(110) 전체를 촬영한 이미지를 컨트롤러 단위로 구분할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 디스플레이 패널(110)은 자발광 소자를 포함하는 디스플레이 또는, 비자발광 소자 및 백라이트를 포함하는 디스플레이로 구현될 수 있다. 예를 들어, LCD(Liquid Crystal Display), OLED(Organic Light Emitting Diodes) 디스플레이, LED(Light Emitting Diodes), 마이크로 LED(micro LED), Mini LED, PDP(Plasma Display Panel), QD(Quantum dot) 디스플레이, QLED(Quantum dot light-emitting diodes) 등과 같은 다양한 형태의 디스플레이로 구현될 수 있다. 디스플레이 패널(110) 내에는 a-si TFT, LTPS(low temperature poly silicon) TFT, OTFT(organic TFT) 등과 같은 형태로 구현될 수 있는 구동 회로, 백라이트 유닛 등도 함께 포함될 수 있다. 한편, 디스플레이 패널(110)은 터치 센서와 결합된 터치 스크린, 플렉시블 디스플레이(flexible display), 롤러블 디스플레이(rollable display), 3차원 디스플레이(3D display), 복수의 제1 모듈(111-1) 내지 복수의 제n 모듈(111-n)이 물리적으로 연결된 디스플레이 등으로 구현될 수 있다.
메모리(120)는 구동시키기 위한 다양한 데이터. O/S(Operating System) 소프트웨어 모듈, 각종 멀티미디어 컨텐츠와 같은 다양한 데이터를 저장한다. 메모리(120)는 하드 디스크, SSD(Solid state drive), 플래시 메모리(ex. NOR 또는 NAND형 플래시 메모리 등) 등의 비휘발성 메모리로 구현될 수 있다. 다른 예로, 메모리(120)는 별도의 구성 요소가 아닌 후술하는 바와 같이 프로세서(130)의 내부에 구비된 일 저장 공간으로 구현될 수도 있음은 물론이다.
특히, 본 개시의 일 실시 예에 따른 메모리(120)는 전자 장치(300)를 통해 수신된 보정 계수를 저장할 수 있다. 프로세서(130)는 메모리(120)에 저장된 보정 계수를 로드하고, 이에 기초하여 디스플레이 패널(110)을 구성하는 복수의 서브 픽셀 중 적어도 하나의 서브 픽셀에 대한 보정을 수행할 수 있다.
예를 들어, 프로세서(130)는 메모리(120)에 저장된 특정 서브 픽셀의 위치 정보 및 특정 서브 픽셀의 보정 계수에 기초하여 복수의 컨트롤러 중 특정 서브 픽셀을 제어하는 컨트롤러로 보정 계수를 전송할 수 있다. 이어서, 컨트롤러는 수신된 보정 계수에 기초하여 특정 서브 픽셀에 보정을 수행할 수 있다. 이에 따라, 디스플레이 패널(110)이 테스트 이미지를 디스플레이하는 경우에 컨트롤러에 의해 제어되는 복수의 서브 픽셀 각각의 픽셀값(예를 들어, 휘도값 또는 색상값 중 적어도 하나)은 균일(uniformity)할 수 있다.
프로세서(130)는 디스플레이 장치(100)의 전반적인 동작을 제어한다. 여기서, 프로세서(130)는 하나 또는 복수의 프로세서로 구성될 수 있다. 구체적으로, 프로세서(130)는 메모리(120)에 저장된 적어도 하나의 인스트럭션(instruction)을 실행함으로써, 본 개시의 다양한 실시 예에 따른 디스플레이 장치(100)의 동작을 수행할 수 있다.
일 실시 예에 따라 프로세서(130)는 디지털 영상 신호를 처리하는 디지털 시그널 프로세서(digital signal processor(DSP), 마이크로 프로세서(microprocessor), GPU(Graphics Processing Unit), AI(Artificial Intelligence) 프로세서, NPU (Neural Processing Unit), TCON(Time controller)으로 구현될 수 있다. 다만, 이에 한정되는 것은 아니며, 중앙처리장치(central processing unit(CPU)), MCU(Micro Controller Unit), MPU(micro processing unit), 컨트롤러(controller), 어플리케이션 프로세서(application processor(AP)), 또는 커뮤니케이션 프로세서(communication processor(CP)), ARM 프로세서 중 하나 또는 그 이상을 포함하거나, 해당 용어로 정의될 수 있다. 또한, 프로세서(130)는 프로세싱 알고리즘이 내장된 SoC(System on Chip), LSI(large scale integration)로 구현될 수도 있고, ASIC(application specific integrated circuit), FPGA(Field Programmable gate array) 형태로 구현될 수도 있다.
프로세서(130)는 운영 체제 또는 응용 프로그램을 구동하여 프로세서(130)에 연결된 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소들을 제어할 수 있고, 각종 데이터 처리 및 연산을 수행할 수 있다. 또한, 프로세서(130)는 다른 구성요소들 중 적어도 하나로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리에 로드하여 처리하고, 다양한 데이터를 비휘발성 메모리에 저장할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 프로세서(130)는 메모리(120)에 저장된 복수의 서브 픽셀 중 적어도 일부에 대한 보정 계수를 로드하고, 입력 영상에 대응되는 영상 신호에 로드된 보정 계수를 적용하여 출력 영상을 획득할 수 있다. 이어서, 획득된 출력 영상을 디스플레이하도록 디스플레이 패널(110)을 제어할 수 있다. 일 예시에 따라 디스플레이 패널(110)을 통해 제공되는 보정 계수가 적용된 출력 영상은 복수의 서브 픽셀 간 불균일 또는 간섭에 따른 노이즈 발생을 최소화시킨 영상일 수 있다.
예를 들어, 보정 계수는 디스플레이 패널(110)을 구성하는 복수의 디스플레이 모듈 중 복수의 제1 모듈(111-1)에 포함된 복수의 제1 서브 픽셀들 중 어느 하나의 서브 픽셀을 보정하기위한 제1 보정 계수를 포함하고, 복수의 제2 모듈(111-2)에 포함된 복수의 제2 서브 픽셀들 중 어느 하나의 서브 픽셀을 보정하기위한 제2 보정 계수를 포함할 수 있다. 프로세서(130)는 영상 출력 시에 노이즈, 왜곡이 발생하지 않도록 제1 보정 계수에 기초하여 복수의 제1 모듈(111-1)에 포함된 복수의 제1 서브 픽셀 중 적어도 하나의 제1 서브 픽셀에 대한 보정을 수행할 수 있다. 또한, 프로세서(130)는 제2 보정 계수에 기초하여 복수의 제2 모듈(111-1)에 포함된 복수의 제2 서브 픽셀 중 적어도 하나의 제2 서브 픽셀에 대한 보정을 수행할 수 있다.
한편, 프로세서(130)가 복수의 컨트롤러 각각으로 영상 신호를 전송할 수 있다. 이이서, 복수의 컨트롤러 각각은 프로세서(130)로부터 수신된 영상 신호에 기초하여 디스플레이 모듈이 영상을 표시하도록 제어할 수 있다. 예를 들어, 제1 컨트롤러(112-1)는 프로세서(130)로부터 수신된 영상 신호에 기초하여 LED 구동 신호를 생성하고, LED 구동 신호에 기초하여, 복수의 제1 모듈(111-1)에 포함된 복수의 픽셀들의 발광을 제어함으로써 영상을 표시할 수 있다. 또한, 제2 컨트롤러(112-2)는 프로세서(130)로부터 수신된 영상 신호에 기초하여 LED 구동 신호를 생성하고, LED 구동 신호에 기초하여, 복수의 제1 모듈(111-2)에 포함된 복수의 픽셀들의 발광을 제어함으로써 영상을 표시할 수 있다. 이에 대한 구체적인 설명은 도 3 및 도 4를 참조하여 하도록 한다.
도 3은 본 개시의 일 실시 예에 따른 디스플레이 모듈을 설명하기 위한 도면이다.
도 3을 참조하면, 본 개시의 일 실시 예에 따른 디스플레이 장치(100)는, 복수의 디스플레이 모듈, 복수의 컨트롤러 및 프로세서(130)를 포함할 수 있다.
예를 들어, 디스플레이 패널(110)은 복수의 디스플레이 모듈로 구성될 수 있고, 복수의 디스플레이 모듈은 컨트롤러 단위로 복수의 제1 모듈(111-1), 복수의 제2 모듈(111-2), …, 복수의 제n 모듈(111-n)로 구분될 수 있다.
예를 들어, 복수의 디스플레이 모듈은 제1 컨트롤러(112-1)에 의해 제어되는 복수의 제1 모듈(111-1), 제2 컨트롤러(112-2)에 의해 제어되는 복수의 제2 모듈(111-2) 및 제n 컨트롤러(112-n)에 의해 제어되는 복수의 제n 모듈(111-n)로 구분될 수 있다.
한편, 도 3에 도시된 디스플레이 패널(110)을 구성하는 복수의 디스플레이 모듈의 배열 형태 및 개수는 일 예시이며 이에 한정되지 않고 제조사의 목적, 제조 과정 등에 따라 다양하게 변경될 수 있음은 물론이다. 또한, 복수의 모듈(111)에 포함된 픽셀의 개수는 제조사의 목적, 제조 과정 등에 따라 다양하게 변경될 수 있다. 예를 들어, 디스플레이 패널(110)의 해상도, 사이즈에 따라 복수의 모듈(111) 각각에 포함된 픽셀의 개수, 픽셀 간의 간격(예를 들어, 픽셀 피치)는 다양하게 변결될 수 있음은 물론이다.
도 3은 설명의 편의를 위해 하나의 컨트롤러에 의해 제어되는 복수의 모듈(111)이 매트릭스 형태로 배열된 복수 개의 픽셀을 포함하는 경우를 상정하여 도시하였다. 예를 들어, 복수의 모듈(111)이 120 x 180 형태로 배치된 21,600 개의 픽셀 즉, 360개의 채널 라인(channel line)을 포함하는 것으로 상정하여 설명하였으나, 이는 일 실시 예에 불과하며 이에 한정되지 않음은 물론이다. 예를 들어, 복수의 모듈(111)은 240 x 180 형태로 배치된 43,200 개의 픽셀 즉, 720개의 채널 라인을 포함할 수도 있다. 한편, 하나의 모듈에 하나의 컨트롤러가 포함될 수도 있고, 도 3에 도시된 바와 같이 복수의 모듈(111)에 하나의 컨트롤러가 포함될 수도 있음은 물론이다. 예를 들어, 제조사의 목적 또는 제조 과정에 따라 하나의 모듈이 하나의 컨트롤러를 포함하며, 복수의 모듈(예를 들어, 4 x 3 형태로 배열된 복수의 모듈)이 하나의 프로세서(130)를 포함하는 형태로 구현될 수도 있다. 다른 예로, 복수의 모듈(111)이 하나의 컨트롤러를 포함하며, 복수의 모듈(111)이 다시 복수 개 연결되고 하나의 프로세서(130)에 의해 제어되는 형태로 구현될 수도 있음은 물론이다.
한편, 본 개시의 일 실시 예에 따른 제1 컨트롤러(111)는 복수의 제1 모듈(111-1)에 포함된 복수의 서브 픽셀에 복수의 채널 단위로 구분된 영상 신호를 제공할 수 있다. 또한, 제2 컨트롤러(112)는 복수의 제2 모듈(111-2)에 포함된 복수의 서브 픽셀에 복수의 채널 단위로 구분된 영상 신호를 제공할 수 있다. 이에 대한 구체적인 설명은 도 4를 참조하여 하도록 한다.
도 4는 본 개시의 일 실시 예에 따른 채널을 설명하기 위한 도면이다.
도 4는 설명의 편의를 위해 복수의 모듈(111)이 120 x 180 형태로 배치된 21,600 개의 픽셀 즉, 360개의 채널 라인(channel line)을 포함하는 것으로 상정하여 도시하였다.
도 4를 참조하면, 일 실시 예에 따라 하나의 컨트롤러에의 제어되는 채널 라인이 총 360개이다. 디스플레이 장치(100)의 고 해상화, 대형화에 따라 하나의 컨트롤러가 담당하는 채널 라인의 개수가 증가함에도, 컨트롤러의 제한된 성능, 자원(resource), 구동 주파수, 스캐닝 가능 속도 등으로 인하여 복수의 채널 라인(예를 들어, 360개의 채널 라인) 각각에 대응되는 발광 소자에 적절한 구동 전류, 영상 신호를 제공하지 못하는 문제가 있었다. 이로 인하여 불균일(non-uniformity), 인접 픽셀 라인 보다 상대적으로 어두운 세로 방향의 노이즈 또는 가로 방향의 노이즈가 발생하는 문제가 있다.
본 개시의 다양한 실시 예에 따라 디스플레이 장치(100)는 전자 장치(300)로부터 수신된 복수의 서브 픽셀 중 적어도 일부에 대한 위치 정보 및 보정 계수를 저장하고, 위치 정보에 대응되는 적어도 하나의 서브 픽셀을 보정 계수에 기초하여 보정을 수행하여 영상을 출력하도록 제어할 수 있다. 여기서, 위치 정보는 복수의 서브 픽셀 중 적어도 일부의 서브 픽셀에 대응되는 채널 정보 및 해당 채널 정보에서의 위치 정보를 포함할 수 있다.
예를 들어, 본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치(300)는 디스플레이 장치(100)에 포함된 모든 서브 픽셀들의 보정 계수를 산출하는 것이 아닌, 컨트롤러(예를 들어, IC 칩)에 의해 제어되는 서브 픽셀들 중 일부 서브 픽셀들을 보정하기 위한 보정 계수를 산출할 수 있다. 여기서, 서브 픽셀은 설명의 편의를 위한 용어이며, 채널을 의미할 수 있다. 즉, 전자 장치(300)는 컨트롤러에 의해 제어되는 R 채널, G 채널, B 채널 중 노이즈가 발생하는 것으로 식별된 어느 하나의 채널의 보정 계수를 산출할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(300)는 디스플레이 장치(100)에 구비된 복수의 컨트롤러 중 어느 하나의 컨트롤러에 의해 제어되는 복수의 R 채널, G 채널, B 채널 중 R 채널에서 노이즈가 발생하는 것으로 식별되면, R 채널에 대응되는 보정 계수를 산출하고, 이를 통해 노이즈를 제거하거나 균일화를 구현할 수 있다.
이하에서는, 전자 장치(300)가 보정 계수를 획득하는 다양한 실시 예에 대해 설명하도록 한다.
도 5는 본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치의 구성을 나타내는 블록도이다.
도 5를 참조하면, 전자 장치(300)는 통신부(310) 및 프로세서(320)를 포함한다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 통신부(310)는 디스플레이 장치(100) 및 측정 장치(200)와 통신을 수행할 수 있다. 일 실시 예에 따라 통신부(310)는 AP 기반의 Wi-Fi(와이파이, Wireless LAN 네트워크), 블루투스(Bluetooth), 지그비(Zigbee), 유/무선 LAN(Local Area Network), WAN(Wide Area Network), 이더넷(Ethernet), IEEE 1394, HDMI(High-Definition Multimedia Interface), USB(Universal Serial Bus), MHL(Mobile High-Definition Link), AES/EBU(Audio Engineering Society/ European Broadcasting Union), 옵티컬(Optical), 코액셜(Coaxial) 등과 같은 통신 방식을 통해 측정 장치(200), 외부 장치(예를 들어, 소스 장치), 외부 저장 매체(예를 들어, USB 메모리), 외부 서버(예를 들어 웹 하드) 등으로부터 다양한 유형의 데이터, 이미지를 입력받을 수 있다. 특히, 일 실시 예에 따른 통신부(310)는 측정 장치(200)가 디스플레이 장치(100)의 디스플레이 패널(110) 전체를 촬영하여 획득한 이미지 또는 디스플레이 패널(110)의 일 영역을 촬영한 서브 이미지를 수신할 수 있다.
또한, 본 개시의 일 실시 예에 따라 통신부(310)는 프로세서(320)의 제어에 따라 디스플레이 장치(100)로 보정 계수를 전송할 수 있다.
프로세서(320)는 전자 장치(300)의 전반적인 동작을 제어한다. 여기서, 프로세서(320)는 하나 또는 복수의 프로세서로 구성될 수 있다. 구체적으로, 프로세서(320)는 메모리(130)에 저장된 적어도 하나의 인스트럭션(instruction)을 실행함으로써, 본 개시의 다양한 실시 예에 따른 전자 장치(300)의 동작을 수행할 수 있다.
일 실시 예에 따라 프로세서(320)는 디지털 영상 신호를 처리하는 디지털 시그널 프로세서(digital signal processor(DSP), 마이크로 프로세서(microprocessor), GPU(Graphics Processing Unit), AI(Artificial Intelligence) 프로세서, NPU (Neural Processing Unit), TCON(Time controller)으로 구현될 수 있다. 다만, 이에 한정되는 것은 아니며, 중앙처리장치(central processing unit(CPU)), MCU(Micro Controller Unit), MPU(micro processing unit), 컨트롤러(controller), 어플리케이션 프로세서(application processor(AP)), 또는 커뮤니케이션 프로세서(communication processor(CP)), ARM 프로세서 중 하나 또는 그 이상을 포함하거나, 해당 용어로 정의될 수 있다. 또한, 프로세서(320)는 프로세싱 알고리즘이 내장된 SoC(System on Chip), LSI(large scale integration)로 구현될 수도 있고, ASIC(application specific integrated circuit), FPGA(Field Programmable gate array) 형태로 구현될 수도 있다.
특히, 본 개시의 일 실시 예에 따른 프로세서(320)는 복수의 디스플레이 모듈로 구성되며 테스트 이미지를 디스플레이하는 디스플레이 패널(110)을 촬영한 촬영 이미지를 획득할 수 있다. 이어서, 프로세서(320)는 획득된 촬영 이미지에 기초하여 복수의 디스플레이 모듈 중 복수의 제1 모듈(111-1)을 촬영한 제1 서브 이미지 및 복수의 디스플레이 모듈 중 복수의 제2 모듈(111-2)을 촬영한 제2 서브 이미지를 획득할 수 있다. 한편, 테스트 이미지, 서브 이미지는 디스플레이 패널(110)을 통해 출력되는 Full Color의 RED, GREEN, BLUE 또는 WHITE 이미지일 수 있다. 다만, 이는 일 예시이며 이에 한정되지 않는다. 예를 들어, 디스플레이 패널(110)은 디스플레이 패널(110)을 구성하는 서브 픽셀들의 픽셀값(예를 들어, 휘도값 또는 색상값 중 적어도 하나)를 측정하기 위한 다양한 형태의 이미지를 디스플레이할 수 있고, 프로세서(320)는 디스플레이 패널(110)을 촬영한 이미지에 기초하여 복수의 블록(111)에 대응되는 서브 이미지를 획득할 수 있음은 물론이다.
이어서, 프로세서(320)는 서브 이미지에 대응되는 서브 픽셀들 각각의 픽셀값에 기초하여 서브 픽셀들 중 적어도 하나의 보정 계수를 획득할 수 있다. 여기서, 서브 이미지에 대응되는 서브 픽셀들은 하나의 컨트롤러(예를 들어, IC 칩)에 의해 제어될 수 있다. 일 예로, 프로세서(320)는 제1 서브 이미지에 대응되는 제1 서브 픽셀들 각각의 픽셀값에 기초하여 제1 서브 픽셀들 중 적어도 하나의 서브 픽셀을 보정하기 위한 보정 계수를 획득할 수 있고, 제2 서브 이미지에 대응되는 제2 서브 픽셀들 각각의 픽셀값에 기초하여 제2 서브 픽셀들 중 적어도 하나의 서브 픽셀을 보정하기 위한 보정 계수를 획득할 수 있다. 여기서, 제1 서브 픽셀들은 복수의 제1 모듈(111-1)을 구성하는 서브 픽셀들이고, 제2 서브 픽셀들은 복수의 제2 모듈(111-2)을 구성하는 서브 픽셀들일 수 있다. 또한, 제1 서브 픽셀들은 디스플레이 패널(110)에 구비된 복수의 컨트롤러 중 제1 컨트롤러(112-1)에 의해 제어되고, 제2 서브 픽셀들은 디스플레이 패널(110)에 구비된 복수의 컨트롤러 중 제2 컨트롤러(112-2)에 의해 제어될 수 있다.
예를 들어, 도 3에 도시된 바와 같이 복수의 모듈(111)이 총 120 x 180 매트릭스 형태로 배치된 복수의 픽셀을 포함하면, 제1 서브 픽셀들 및 제2 서브 픽셀들은 각각 21,600개의 픽셀(즉, 64,800개의 서브 픽셀)을 의미할 수 있다. 프로세서(320)는 제1 서브 이미지에 대응되는 총 64,800개의 서브 픽셀들 각각의 픽셀값에 기초하여 적어도 하나의 서브 픽셀을 보정하기 위한 보정 계수를 획득할 수 있고, 제2 서브 이미지에 대응되는 총 64,800개의 서브 픽셀들 각각의 픽셀값에 기초하여 적어도 하나의 서브 픽셀을 보정하기 위한 보정 계수를 획득할 수 있다. 여기서, 픽셀값은 서브 픽셀의 휘도값 또는 색상값을 의미할 수 있고, 예를 들어, 픽셀값은 휘도 및 색상을 나타내는 CIE xyY 색 공간에서의 좌표값으로 표현될 수 있다. 이는 일 예시이며 이에 한정되지 않음은 물론이다. 픽셀값은 Lv, x, y 좌표 또는 X, Y, Z 좌표 형태의 데이터일 수 있으며, 이에 한정되지 않고 서브 픽셀의 휘도값 또는 색상값을 나타내는 다양한 형태의 데이터일 수 있음은 물론이다.
일 실시 예에 따라 측정 장치(200)가 디스플레이 패널(110)을 컨트롤러 단위로 구분하여 각각 촬영하고, 촬영하여 획득한 서브 이미지를 전자 장치(300)로 전송하면, 전자 장치(300)는 전송된 서브 이미지를 저장할 수 있다. 이 경우, 프로세서(320)는 전송된 복수의 서브 이미지 각각에 기초하여 디스플레이 패널(110)을 구성하는 복수의 서브 픽셀 각각의 휘도 및 색상 중 적어도 하나에 대한 타겟값을 산출할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 프로세서(320)는 제1 서브 이미지에 대응되는 제1 서브 픽셀들 각각의 픽셀값에 기초하여 제1 타겟값을 획득하고, 제1 타겟값에 기초하여 제1 서브 픽셀들 각각의 보정 계수를 획득할 수 있다. 여기서, 보정 계수는 제1 서브 픽셀들 각각에 적용되어, 제1 서브 픽셀들의 휘도값 또는 색상값 중 적어도 하나를 타겟값으로 보정하기 위한 값이다. 예를 들어, 프로세서(320)는 제1 서브 이미지에 대응되는 제1 서브 픽셀들 모두에 대한 보정 계수를 획득할 수도 있고, 제1 서브 픽셀들 중 일부에 대한 보정 계수만을 획득할 수도 있다. 일 예로, 프로세서(320)는 제1 서브 이미지에 대응되는 제1 서브 픽셀들 각각의 픽셀값에 기초하여 제1 타겟값을 획득하고, 제1 서브 픽셀들 중 픽셀값이 제1 타겟값과 상이한 일부에 대한 보정 계수만을 획득할 수 있다.
한편, 본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치(300)는 타겟값 산출 알고리즘, 서브 픽셀의 휘도값 또는 색상값 중 적어도 하나를 보정하기 위한 보정 계수 산출 알고리즘 또는 대표값 산출 알고리즘을 포함할 수 있다. 프로세서(320)는 전자 장치(300)에 포함된 다양한 알고리즘, 모듈 등을 이용하여 타겟값 또는 보정 계수를 획득할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 프로세서(320)는 제2 서브 이미지에 대응되는 제2 서브 픽셀들 각각의 픽셀값에 기초하여 제2 타겟값을 획득하고, 제2 타겟값에 기초하여 제2 서브 픽셀들 각각의 보정 계수를 획득할 수 있다. 여기서, 보정 계수는 제2 서브 픽셀들 각각에 적용되어, 제2 서브 픽셀들의 휘도값 또는 색상값 중 적어도 하나를 타겟값으로 보정하기 위한 값이다. 즉, 프로세서(320)는 디스플레이 패널(110)을 컨트롤러 단위로 구분하여 제1 서브 픽셀들에 대응되는 보정 계수부터 제n 서브 픽셀들에 대응되는 보정 계수를 순차적으로 또는 동시에 획득할 수 있다.
한편, 타겟값은 특정 조건을 만족하는 휘도값 또는 색상값 중 적어도 하나일 수 있다. 예를 들어, 디스플레이 패널(110)을 통해 제공되는 테스트 이미지가 Full White 이미지이면, 프로세서(320)는 서브 이미지에 대응되는 서브 픽셀들이 균일한 휘도 및 균일한 색상으로 White를 출력하도록 타겟값을 획득할 수 있다. 일 예로, 프로세서(320)는 서브 이미지에 대응되는 서브 픽셀들 각각의 휘도값 또는 색상값 중 임계 값 이하의 휘도값 또는 색상값은 제외시키고, 나머지 휘도값 또는 색상값에 기초하여 타겟값을 설정하는 것도 가능하다.
다른 예로, 프로세서(320)는 서브 이미지에 대응되는 서브 픽셀들 각각의 휘도값 또는 색상값 중 적어도 하나에 대한 대표값을 획득하고, 획득된 대표값을 타겟값으로 획득할 수 있다. 여기서, 대표값은 서브 이미지에 대응되는 서브 픽셀들 각각의 휘도값 또는 색상값 중 적어도 하나의 평균값일 수 있다. 다른 예로, 대표값은 디스플레이 패널(110) 전체를 촬영한 이미지에 대응되는 서브 픽셀들(예를 들어, 디스플레이 패널(110)을 구성하는 모든 서브 픽셀들) 각각의 휘도값 또는 색상값 중 적어도 하나의 평균값일 수 있다. 또 다른 예로, 대표값은 제조사의 목적에 따라 제조 과정에서 설정된 값일 수도 있다. 예를 들어, 대표값은 서브 픽셀들 각각의 휘도값 또는 색상값 중 적어도 하나의 평균값에 80% 또는 90%로 설정될 수도 있다.
이어서, 프로세서(320)는 서브 이미지에 대응되는 서브 픽셀들의 휘도값 또는 색상값 중 적어도 하나를 타겟값으로 보정하기 위한 보정 계수를 산출할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(320)는 제1 서브 이미지에 대응되는 제1 서브 픽셀들의 휘도값 또는 색상값 중 적어도 하나를 타겟 휘도값 또는 타겟 색상값으로 보정하기 위한 보정 계수를 산출할 수 있다. 이어서, 프로세서(320)는 제2 서브 이미지에 대응되는 제2 서브 픽셀들의 휘도값 또는 색상값 중 적어도 하나를 타겟 휘도값 또는 타겟 색상값으로 보정하기 위한 보정 계수를 산출할 수 있다.
디스플레이 장치(100)가 전자 장치(300)에 의해 산출된 보정 계수에 기초하여 디스플레이 패널(110)을 구성하는 제1 서브 픽셀들 내지 제n 서브 픽셀들 중 일부 서브 픽셀들에 보정을 수행할 수 있다. 일부 서브 픽셀들의 휘도값 또는 색상값 중 적어도 하나가 하나를 타겟 휘도값 또는 타겟 색상값으로 보정됨에 따라 디스플레이 패널(110)을 구성하는 복수의 서브 픽셀들 각각의 휘도값 또는 색상값이 균일할 수 있다.
또한, 본 개시의 일 실시 예에 따라 프로세서(320)가 컨트롤러 단위로 구분된 서브 이미지에 대응되는 서브 픽셀들에 기초하여 타겟값 및 보정 계수를 획득하므로 컨트롤러가 제어하는 다수의 채널 라인 간 간섭에 따라 발생되는 노이즈의 발생의 최소화시킬 수 있고, 채널 라인 간 균일한 휘도값 또는 색상값을 출력할 수 있다.
도 6은 본 개시의 일 실시 예에 따른 임계 범위를 설명하기 위한 도면이다.
도 6을 참조하면, 본 개시의 일 실시 예에 따른 프로세서(320)는 서브 이미지에 대응되는 서브 픽셀들 중 타겟값과 임계 범위 이상의 픽셀값을 가지는 적어도 하나의 서브 픽셀을 식별할 수 있다. 이어서, 프로세서(320)는 식별된 적어도 하나의 서브 픽셀의 위치 정보 및 보정 계수를 획득할 수 있다.
예를 들어, 프로세서(320)는 제1 서브 이미지에 대응되는 제1 서브 픽셀들 중 제1 타겟값과 임계 범위 이상의 픽셀값을 가지는 적어도 하나의 서브 픽셀을 식별할 수 있다. 여기서, 임계 범위는 복수의 계조 별 타겟값과 허용가능한 오차 범위를 나타낼 수 있다. 예를 들어, 디스플레이 패널(110)이 출력하는 테스트 이미지가 계조 레벨 0 내지 255 중 240에 대응되는 Full Red 이미지인 경우를 상정할 수 있다. 프로세서(320)는 제1 서브 이미지에 대응되는 제1 서브 픽셀들 각각의 휘도값 또는 색상값 중 적어도 하나에 기초하여 계조 레벨 240 및 색상값 Red와 오차 범위 이상 차이나는(즉, 임계 범위 이상 차이나는) 적어도 하나의 서브 픽셀을 식별할 수 있다. 이어서, 프로세서(320)는 식별된 적어도 하나의 서브 픽셀에 대응되는 보정 계수를 획득할 수 있다. 디스플레이 장치(100)에 구비된 프로세서(130)가 보정 계수에 기초하여 식별된 적어도 하나의 서브 픽셀이 임계 범위 내에서 계조 레벨 240 또는 색상값 Red를 출력하도록 제어할 수 있다.
설명의 편의를 위해 디스플레이 패널(110)이 출력하는 테스트 이미지가 계조 레벨 0 내지 255 중 240에 대응되는 Full Red 이미지인 경우를 상정하였으나, 이는 일 예시에 불과하며 이에 한정되지 않음은 물론이다.
예를 들어, 디스플레이 패널(110)이 출력하는 테스트 이미지는 계조 레벨 0 내지 1023 중 어느 하나에 대응되는 Full Red, Green, Blue 또는 White 이미지 일 수도 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치(300)는 도 6에 도시된 바와 같이 복수의 계조 별 임계 범위에 대한 정보를 저장하는 메모리(미도시)를 더 포함할 수 있다. 이어서, 상술한 바와 같이 프로세서(320)는 디스플레이 패널(110)이 출력하는 특정 계조의 테스트 이미지를 획득할 수 있다.
이어서, 프로세서(320)는 메모리에 저장된 정보에 기초하여 특정 계조에 대응되는 제1 임계 범위를 식별할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(320)는 계조 레벨 0 내지 255 중 테스트 이미지에 대응되는 특정 계조를 식별할 수 있다.
이어서, 프로세서(320)는 특정 계조에 대응되는 제1 임계 범위에 기초하여 제1 서브 이미지에 대응되는 제1 서브 픽셀들 중 제1 타겟값과 제1 임계 범위 이상의 픽셀값을 가지는 적어도 하나의 서브 픽셀을 식별할 수 있다. 또한, 프로세서(320)는 제2 서브 이미지에 대응되는 제2 서브 픽셀들 중 제2 타겟값과 제1 임계 범위 이상의 픽셀값을 가지는 적어도 하나의 서브 픽셀을 식별할 수 있다.
프로세서(320)는 디스플레이 장치(100)가 식별된 적어도 하나의 서브 픽셀이 특정 계조에 대응되는 임계 범위 내의 휘도값 또는 색상값을 출력하도록 보정시키는 보정 계수를 획득할 수 있고, 획득된 보정 계수를 디스플레이 장치(100)로 전송하도록 통신부(310)를 제어할 수 있다.
도 6을 참조하면, 본 개시의 일 실시 예에 따른 메모리는 복수의 디스플레이 모드 별 임계 범위에 대한 정보를 저장할 수 있다.
예를 들어, 디스플레이 장치(100)는 고휘도 모드, 또는 저휘도 모드로 동작할 수 있다. 여기서, 고휘도 모드는 디스플레이 장치(100)가 임계 휘도 이상으로 밝기 정도를 증가시켜 이미지를 출력하는 모드이고, 저휘도 모드는 디스플레이 장치(100)가 임계 휘도 미만으로 밝기 정도를 감소시켜 이미지를 출력하는 모드일 수 있다. 예를 들어, 고휘도 모드에서 디스플레이 장치(100)는 광도를 일반 모드보다 110% 내지 150% 증가시켜 상대적으로 밝은 이미지를 출력할 수 있다. 다른 예로, 저휘도 모드에서 디스플레이 장치(100)는 광도를 일반 모드보다 50% 내지 90% 감소시켜 상대적으로 어두운 이미지를 출력할 수 있다. 구체적인 수치는 일 예시에 불과하며 이에 한정되지 않음은 물론이다.
프로세서(320)는 테스트 이미지에 대응되는 디스플레이 장치(100)의 모드를 식별하고, 식별된 모드에 대응되는 제2 임계 범위를 식별할 수 있다. 예를 들어, 동일한 계조 레벨 일 때, 고휘도 모드에서의 타겟 휘도값은 저휘도 모드에서의 타겟 휘도값보다 상대적으로 큰 값일 수 있다. 프로세서(320)는 테스트 이미지에 대응되는 특정 휘도를 식별할 수 있다. 이어서, 프로세서(320)는 디스플레이 장치(100)의 모드와 특정 휘도에 기초하여 제2 임계 범위를 식별할 수 있다.
이어서, 프로세서(320)는 서브 이미지에 대응되는 서브 픽셀들의 휘도값이 타겟 휘도값과 제2 임계 범위 이내인지 여부를 식별할 수 있다. 이어서, 프로세서(320)는 서브 픽셀들 중 타겟값과 제2 임계 범위 이상의 휘도값을 가지는 적어도 하나의 서브 픽셀을 식별하고, 식별된 적어도 하나의 서브 픽셀에 대한 보정 계수를 획득할 수 있다.
예를 들어, 프로세서(320)는 제1 서브 이미지에 대응되는 제1 서브 픽셀들의 휘도값이 제1 타겟 휘도값과 제2 임계 범위 이내인지 여부를 식별할 수 있다. 이어서, 프로세서(320)는 제1 서브 픽셀들 중 제1 타겟 휘도값과 제2 임계 범위 이상의 휘도값을 가지는 적어도 하나의 서브 픽셀을 식별하고, 식별된 적어도 하나의 서브 픽셀의 휘도값을 제1 타겟 휘도값으로 보정하기 위한 보정 계수를 획득할 수 있다.
한편, 본 개시의 일 실시 예에 따른 프로세서(320)는 컨트롤러 단위로 구분된 서브 이미지에 기초하여 타겟값 및 보정계수를 획득할 수 있다. 특히, 프로세서(320)는 모든 서브 픽셀들에 대한 보정계수를 획득하는 것이 아니라 타겟값과 임계 범위 이상의 픽셀값을 가지는 적어도 하나의 서브 픽셀의 위치 정보 및 보정 계수를 획득하여 디스플레이 장치(100)로 전송할 수 있다.
일 실시 예에 따라 프로세서(320)는 제1 서브 픽셀들 중 제1 타겟값과 임계 범위 이상의 픽셀값을 가지는 적어도 하나의 서브 픽셀을 식별할 수 있다. 이어서, 프로세서(320)는 식별된 적어도 하나의 서브 픽셀과 동일한 채널 신호를 출력하는 복수의 서브 픽셀의 위치 정보 및 보정 계수를 디스플레이 패널(110)로 전송할 수 있다.
도 4를 참조하면, 프로세서(320)는 하나의 컨트롤러에 의해 제어되는 복수의 채널 라인, 예를 들어 360개의 채널 라인 중 식별된 적어도 하나의 서브 픽셀이 포함된 채널 라인을 식별할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(320)는 복수의 채널 라인 중 임계 범위 이상의 픽셀값을 가짐에 따라 노이즈로 판단된 채널 라인을 식별할 수 있다. 이어서, 프로세서(320)는 식별된 채널 라인 내에서 타겟값과 임계 범위 이상의 픽셀값을 가지는 적어도 하나의 서브 픽셀을 식별할 수 있다. 이어서, 프로세서(320)는 식별된 서브 픽셀의 위치 정보 및 식별된 서브 픽셀의 보정 계수를 디스플레이 패널(110)로 전송할 수 있다.
종래의 방식으로 Calibration을 수행하는 경우에 채널 라인을 고려하지 않으며, 특히, 미세한 픽셀 피치에 따라 발생하는 채널 라인 간의 간섭 노이즈를 보정하기 위한 보정 계수를 산출하지 못하는 문제가 있었다.
본 개시의 다양한 실시 예에 따르면, 프로세서(320)는 타겟값과 임계 범위 이상 차이나는 픽셀값을 가지는 서브 픽셀이 포함된 채널과 인접한 채널 간 간섭으로 발생되는 노이즈를 보상하기 위한 보정 계수를 산출할 수 있다.
도 4를 참조하면, 프로세서(320)는 채널 간 간섭으로 발생되는 세로 방향의 노이즈를 보상하기 위한 보정 계수를 산출할 수 있다. 즉, 제1 서브 픽셀들 중 적어도 하나에 대응되는 보정 계수는, 적어도 하나의 제1 서브 픽셀에 대응되는 채널과 인접한 채널 간 간섭으로 발생되는 노이즈를 보상하기 위한 계수이다. 또한, 제2 서브 픽셀들 중 적어도 하나에 대응되는 보정 계수는, 적어도 하나의 제2 서브 픽셀에 대응되는 채널과 인접한 채널 간 간섭으로 발생되는 노이즈를 보상하기 위한 계수이다.
도 7은 본 개시의 일 실시 예에 따른 노이즈를 설명하기 위한 도면이다.
도 7을 참조하면, 프로세서(320)는 컨트롤러의 과부하로 인하여 발생하는 세로 방향의 노이즈 또는, 디스플레이 패널(110)의 고해상화에 따라 발광 소자의 집적도가 증가하며 픽셀 피치가 미세해짐에 따라 채널 라인 간의 간섭으로 인하여 발생하는 세로 방향의 노이즈를 보상하기 위한 보정 계수를 획득할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 프로세서(320)는 디스플레이 패널(110) 전체를 촬영한 이미지, 디스플레이 모듈 단위로 촬영한 이미지 외에 컨트롤러 단위로 구분된 서브 이미지에 기초하여 타겟값 및 보정 계수를 획득할 수 있다.
이에 따라, 디스플레이 장치(100)는 보정 계수에 기초하여 적어도 하나의 서브 픽셀을 보정할 수 있고, 채널 라인 간의 간섭으로 인하여 발생하는 세로 방향의 노이즈를 최소화시킬 수 있다.
도 8은 본 개시의 다른 실시 예에 따른 노이즈를 설명하기 위한 도면이다.
도 7을 세로 방향의 노이즈를 상정하여 도시하였으나, 노이즈는 세로 방향 외에도 가로 방향의 노이즈를 포함할 수도 있다 또 다른 예로, 세로 방향, 가로 방향과 같이 방향성을 띄지 않고 불규칙한 노이즈를 포함할 수도 있음은 물론이다.
본 개시의 다양한 실시 예에 따른 프로세서(320)는 컨트롤러 단위로 구분된 서브 이미지에 대응되는 서브 픽셀들 각각의 픽셀값에 기초하여 타겟값 및 보정 계수를 획득할 수 있다.
디스플레이 장치(100)는 전자 장치(300)로부터 수신된 보정 계수에 기초하여 서브 픽셀들을 보정하여 테스트 이미지, 다양한 컨텐츠를 출력할 수 있다.
디스플레이 장치(100)는 채널 간의 간섭으로 인하여 발생하는 세로 또는 가로 방향의 노이즈 외에도 불규칙한 노이즈 발생을 최소화하고, 휘도값 또는 색상값이 균일하도록 디스플레이 패널(110)을 구성하는 복수의 서브 픽셀들을 제어할 수 있다. 예를 들어, 디스플레이 장치(100)에 구비된 프로세서(130)는 보정 계수 및 위치 정보에 기초하여 복수의 컨트롤러 각각이 제어하는 복수의 서브 픽셀 중 일부 서브 픽셀에 보정(예를 들어, Calibration)을 수행할 수 있다.
도 9는 본 개시의 일 실시 예에 따른 전자 장치의 제어 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
우선, 복수의 디스플레이 모듈로 구성되며 테스트 이미지를 디스플레이하는 디스플레이 패널을 촬영한 촬영 이미지를 획득한다(S910). 이어서, 획득된 촬영 이미지에 기초하여 복수의 디스플레이 모듈 중 복수의 제1 모듈을 촬영한 제1 서브 이미지 및 복수의 디스플레이 모듈 중 복수의 제2 모듈을 촬영한 제2 서브 이미지를 획득한다(S920).
이어서, 제1 서브 이미지에 대응되는 제1 서브 픽셀들 각각의 픽셀값에 기초하여 제1 서브 픽셀들 중 적어도 하나의 보정 계수를 획득하고, 제2 서브 이미지에 대응되는 제2 서브 픽셀들 각각의 픽셀값에 기초하여 제2 서브 픽셀들 중 적어도 하나의 보정 계수를 획득한다(S930).
이어서, 획득된 보정 계수를 디스플레이 패널로 전송한다(S940). 여기서, 복수의 제1 모듈은, 디스플레이 패널에 구비된 복수의 컨트롤러 중 제1 컨트롤러에 의해 제어되고, 복수의 제2 모듈은, 디스플레이 패널에 구비된 복수의 컨트롤러 중 제2 컨트롤러에 의해 제어될 수 있다.
여기서, 일 실시 예에 따른 보정 계수를 획득하는 S930 단계는, 제1 서브 픽셀들 각각의 픽셀값에 기초하여 제1 타겟값을 획득하고, 제1 타겟값에 기초하여 제1 서브 픽셀들 각각의 보정 계수를 획득하고, 제2 서브 픽셀들 각각의 픽셀값에 기초하여 제2 타겟값을 획득하고, 제2 타겟값에 기초하여 제2 서브 픽셀들 각각의 보정 계수를 획득하는 단계를 포함할 수 있다.
여기서, 보정 계수를 획득하는 S930 단계는, 제1 서브 픽셀들 중 제1 타겟값과 임계 범위 이상의 픽셀값을 가지는 적어도 하나의 서브 픽셀을 식별하는 단계 및 제2 서브 픽셀들 중 제2 타겟값과 임계 범위 이상의 픽셀값을 가지는 적어도 하나의 서브 픽셀을 식별하는 단계를 포함하고, 전송하는 S940 단계는, 식별된 적어도 하나의 서브 픽셀의 위치 정보 및 보정 계수를 디스플레이 패널로 전송하는 단계를 포함할 수 있다.
또한, 일 실시 예에 따른 전자 장치는, 복수의 계조 별 임계 범위에 대한 정보를 포함하고, 테스트 이미지는 특정 계조의 이미지이며, 보정 계수를 획득하는 S930 단계는, 정보에 기초하여 특정 계조에 대응되는 제1 임계 범위를 식별하는 단계, 제1 서브 픽셀들 중 제1 타겟값과 제1 임계 범위 이상의 픽셀값을 가지는 적어도 하나의 서브 픽셀을 식별하는 단계 및 제2 서브 픽셀들 중 제2 타겟값과 제1 임계 범위 이상의 픽셀값을 가지는 적어도 하나의 서브 픽셀을 식별하는 단계를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따른 전자 장치는, 복수의 디스플레이 모드 별 임계 범위에 대한 정보를 포함하고, 복수의 디스플레이 모드는 임계 휘도 이상의 고휘도 디스플레이 모드 및 임계 휘도 미만의 저휘도 디스플레이 모드를 포함하며, 테스트 이미지는 특정 휘도의 테스트 이미지이며, 보정 계수를 획득하는 S930 단계는, 정보에 기초하여 특정 휘도에 대응되는 제2 임계 범위를 식별하는 단계, 제1 서브 픽셀들 중 제1 타겟값과 제2 임계 범위 이상의 픽셀값을 가지는 적어도 하나의 서브 픽셀을 식별하는 단계 및 제2 서브 픽셀들 중 제2 타겟값과 제2 임계 범위 이상의 픽셀값을 가지는 적어도 하나의 서브 픽셀을 식별하는 단계를 포함할 수 있다.
또한, 일 실시 예에 따른 보정 계수를 획득하는 S930 단계는, 제1 서브 픽셀들 중 제1 타겟값과 임계 범위 이상의 픽셀값을 가지는 적어도 하나의 서브 픽셀을 식별하는 단계를 포함하고, 전송하는 S940 단계는, 식별된 적어도 하나의 서브 픽셀과 동일한 채널 신호를 출력하는 복수의 서브 픽셀의 위치 정보 및 보정 계수를 디스플레이 패널로 전송하는 단계를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따른 복수의 서브 픽셀의 위치 정보는, 복수의 서브 픽셀 각각에 대응되는 채널 정보 및 대응되는 채널 내에서의 위치 정보를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따른 제1 컨트롤러는, 복수의 제1 모듈에 포함된 복수의 서브 픽셀에 복수의 채널 단위로 구분된 영상 신호를 제공하며, 제2 컨트롤러는, 복수의 제2 모듈에 포함된 복수의 서브 픽셀에 복수의 채널 단위로 구분된 영상 신호를 제공할 수 있다.
또한, 제1 서브 픽셀들 중 적어도 하나에 대응되는 보정 계수는, 적어도 하나의 제1 서브 픽셀에 대응되는 채널과 인접한 채널 간 간섭으로 발생되는 노이즈를 보상하기 위한 계수이고, 제2 서브 픽셀들 중 적어도 하나에 대응되는 보정 계수는, 적어도 하나의 제2 서브 픽셀에 대응되는 채널과 인접한 채널 간 간섭으로 발생되는 노이즈를 보상하기 위한 계수일 수 있다.
다만, 본 개시의 다양한 실시 예들은 디스플레이 장치 뿐 아니라, 디스플레이를 구비하는 모든 유형의 전자 장치에 적용될 수 있음은 물론이다.
한편, 이상에서 설명된 다양한 실시 예들은 소프트웨어(software), 하드웨어(hardware) 또는 이들의 조합을 이용하여 컴퓨터(computer) 또는 이와 유사한 장치로 읽을 수 있는 기록 매체 내에서 구현될 수 있다. 일부 경우에 있어 본 명세서에서 설명되는 실시 예들이 프로세서 자체로 구현될 수 있다. 소프트웨어적인 구현에 의하면, 본 명세서에서 설명되는 절차 및 기능과 같은 실시 예들은 별도의 소프트웨어 모듈들로 구현될 수 있다. 소프트웨어 모듈들 각각은 본 명세서에서 설명되는 하나 이상의 기능 및 동작을 수행할 수 있다.
한편, 상술한 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치(100)의 프로세싱 동작을 수행하기 위한 컴퓨터 명령어(computer instructions)는 비일시적 컴퓨터 판독 가능 매체(non-transitory computer-readable medium) 에 저장될 수 있다. 이러한 비일시적 컴퓨터 판독 가능 매체에 저장된 컴퓨터 명령어는 특정 기기의 프로세서에 의해 실행되었을 때 상술한 다양한 실시 예에 따른 전자 장치(100)에서의 처리 동작을 특정 기기가 수행하도록 한다.
비일시적 컴퓨터 판독 가능 매체란 레지스터, 캐쉬, 메모리 등과 같이 짧은 순간 동안 데이터를 저장하는 매체가 아니라 반영구적으로 데이터를 저장하며, 기기에 의해 판독(reading)이 가능한 매체를 의미한다. 비일시적 컴퓨터 판독 가능 매체의 구체적인 예로는, CD, DVD, 하드 디스크, 블루레이 디스크, USB, 메모리카드, ROM 등이 있을 수 있다.
이상에서는 본 개시의 바람직한 실시 예에 대하여 도시하고 설명하였지만, 본 개시는 상술한 특정의 실시 예에 한정되지 아니하며, 청구범위에서 청구하는 본 개시의 요지를 벗어남이 없이 당해 개시에 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진자에 의해 다양한 변형실시가 가능한 것은 물론이고, 이러한 변형실시들은 본 개시의 기술적 사상이나 전망으로부터 개별적으로 이해되어져서는 안될 것이다.

Claims (15)

  1. 통신부; 및
    복수의 디스플레이 모듈로 구성되며 테스트 이미지를 디스플레이하는 디스플레이 패널을 촬영한 촬영 이미지를 획득하고,
    상기 획득된 촬영 이미지에 기초하여 상기 복수의 디스플레이 모듈 중 복수의 제1 모듈을 촬영한 제1 서브 이미지 및 상기 복수의 디스플레이 모듈 중 복수의 제2 모듈을 촬영한 제2 서브 이미지를 획득하고,
    상기 제1 서브 이미지에 대응되는 제1 서브 픽셀들 각각의 픽셀값에 기초하여 상기 제1 서브 픽셀들 중 적어도 하나의 보정 계수를 획득하고,
    상기 제2 서브 이미지에 대응되는 제2 서브 픽셀들 각각의 픽셀값에 기초하여 상기 제2 서브 픽셀들 중 적어도 하나의 보정 계수를 획득하고,
    상기 획득된 보정 계수를 상기 디스플레이 패널로 전송하도록 상기 통신부를 제어하는 프로세서;를 포함하고,
    상기 복수의 제1 모듈은, 상기 디스플레이 패널에 구비된 복수의 컨트롤러 중 제1 컨트롤러에 의해 제어되고,
    상기 복수의 제2 모듈은, 상기 디스플레이 패널에 구비된 복수의 컨트롤러 중 제2 컨트롤러에 의해 제어되는, 전자 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 제1 서브 픽셀들 각각의 픽셀값에 기초하여 제1 타겟값을 획득하고, 상기 제1 타겟값에 기초하여 상기 제1 서브 픽셀들 각각의 보정 계수를 획득하고,
    상기 제2 서브 픽셀들 각각의 픽셀값에 기초하여 제2 타겟값을 획득하고, 상기 제2 타겟값에 기초하여 상기 제2 서브 픽셀들 각각의 보정 계수를 획득하는, 전자 장치.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 제1 서브 픽셀들 중 상기 제1 타겟값과 임계 범위 이상의 픽셀값을 가지는 적어도 하나의 서브 픽셀을 식별하고, 상기 식별된 적어도 하나의 서브 픽셀의 위치 정보 및 보정 계수를 상기 디스플레이 패널로 전송하도록 상기 통신부를 제어하고,
    상기 제2 서브 픽셀들 중 상기 제2 타겟값과 임계 범위 이상의 픽셀값을 가지는 적어도 하나의 서브 픽셀을 식별하고, 상기 식별된 적어도 하나의 서브 픽셀의 위치 정보 및 보정 계수를 상기 디스플레이 패널로 전송하도록 상기 통신부를 제어하는, 전자 장치.
  4. 제3항에 있어서,
    복수의 계조 별 임계 범위에 대한 정보를 저장하는 메모리;를 더 포함하고,
    상기 테스트 이미지는 특정 계조의 이미지이며,
    상기 프로세서는,
    상기 메모리에 저장된 정보에 기초하여 상기 특정 계조에 대응되는 제1 임계 범위를 식별하고,
    상기 제1 서브 픽셀들 중 상기 제1 타겟값과 상기 제1 임계 범위 이상의 픽셀값을 가지는 적어도 하나의 서브 픽셀을 식별하고, 상기 제2 서브 픽셀들 중 상기 제2 타겟값과 상기 제1 임계 범위 이상의 픽셀값을 가지는 적어도 하나의 서브 픽셀을 식별하는, 전자 장치.
  5. 제3항에 있어서,
    복수의 디스플레이 모드 별 임계 범위에 대한 정보를 저장하는 메모리;를 더 포함하고,
    상기 복수의 디스플레이 모드는 임계 휘도 이상의 고휘도 디스플레이 모드 및 상기 임계 휘도 미만의 저휘도 디스플레이 모드를 포함하며,
    상기 테스트 이미지는 특정 휘도의 테스트 이미지이며,
    상기 프로세서는,
    상기 메모리에 저장된 정보에 기초하여 상기 특정 휘도에 대응되는 제2 임계 범위를 식별하고,
    상기 제1 서브 픽셀들 중 상기 제1 타겟값과 상기 제2 임계 범위 이상의 픽셀값을 가지는 적어도 하나의 서브 픽셀을 식별하고, 상기 제2 서브 픽셀들 중 상기 제2 타겟값과 상기 제2 임계 범위 이상의 픽셀값을 가지는 적어도 하나의 서브 픽셀을 식별하는, 전자 장치.
  6. 제2항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 제1 서브 픽셀들 중 상기 제1 타겟값과 임계 범위 이상의 픽셀값을 가지는 적어도 하나의 서브 픽셀을 식별하고,
    상기 식별된 적어도 하나의 서브 픽셀과 동일한 채널 신호를 출력하는 복수의 서브 픽셀의 위치 정보 및 보정 계수를 상기 디스플레이 패널로 전송하도록 상기 통신부를 제어하는, 전자 장치.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 복수의 서브 픽셀의 위치 정보는,
    상기 복수의 서브 픽셀 각각에 대응되는 채널 정보 및 대응되는 채널 내에서의 위치 정보를 포함하는, 전자 장치.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 제1 컨트롤러는, 상기 복수의 제1 모듈에 포함된 복수의 서브 픽셀에 복수의 채널 단위로 구분된 영상 신호를 제공하며,
    상기 제2 컨트롤러는, 상기 복수의 제2 모듈에 포함된 복수의 서브 픽셀에 복수의 채널 단위로 구분된 영상 신호를 제공하는, 전자 장치.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 제1 서브 픽셀들 중 적어도 하나에 대응되는 상기 보정 계수는,
    상기 적어도 하나의 제1 서브 픽셀에 대응되는 채널과 인접한 채널 간 간섭으로 발생되는 노이즈를 보상하기 위한 계수이고,
    상기 제2 서브 픽셀들 중 적어도 하나에 대응되는 상기 보정 계수는,
    상기 적어도 하나의 제2 서브 픽셀에 대응되는 채널과 인접한 채널 간 간섭으로 발생되는 노이즈를 보상하기 위한 계수인, 전자 장치.
  10. 복수의 서브 픽셀로 구성된 복수의 디스플레이 모듈을 포함하는 디스플레이 패널;
    상기 복수의 서브 픽셀 중 적어도 일부에 대한 보정 계수를 저장하는 메모리;
    상기 복수의 디스플레이 모듈 중 복수의 제1 모듈을 제어하는 제1 컨트롤러;
    상기 복수의 디스플레이 모듈 중 복수의 제2 모듈을 제어하는 제2 컨트롤러; 및
    입력 영상에 대응되는 영상 신호에 상기 보정 계수를 적용하여 출력 영상을 획득하고, 상기 획득된 출력 영상을 디스플레이하도록 상기 디스플레이 패널을 제어하는 프로세서;를 포함하고,
    상기 보정 계수는,
    상기 복수의 제1 모듈에 포함된 복수의 제1 서브 픽셀들에 기초하여 획득된 제1 보정 계수 및 상기 복수의 제2 모듈에 포함된 복수의 제2 서브 픽셀들에 기초하여 획득된 제2 보정 계수를 포함하는, 디스플레이 장치.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 제1 컨트롤러는, 상기 복수의 제1 모듈에 포함된 복수의 서브 픽셀에 복수의 채널 단위로 구분된 영상 신호를 제공하며,
    상기 제2 컨트롤러는, 상기 복수의 제2 모듈에 포함된 복수의 서브 픽셀에 복수의 채널 단위로 구분된 영상 신호를 제공하며,
    상기 메모리는, 상기 복수의 서브 픽셀 중 적어도 일부에 대한 위치 정보를 더 저장하며,
    상기 위치 정보는,
    상기 적어도 일부의 서브 픽셀에 대응되는 채널 정보 및 대응되는 채널 내에서의 위치 정보를 포함하는, 디스플레이 장치.
  12. 전자 장치의 제어 방법에 있어서,
    복수의 디스플레이 모듈로 구성되며 테스트 이미지를 디스플레이하는 디스플레이 패널을 촬영한 촬영 이미지를 획득하는 단계;
    상기 획득된 촬영 이미지에 기초하여 상기 복수의 디스플레이 모듈 중 복수의 제1 모듈을 촬영한 제1 서브 이미지 및 상기 복수의 디스플레이 모듈 중 복수의 제2 모듈을 촬영한 제2 서브 이미지를 획득하는 단계;
    상기 제1 서브 이미지에 대응되는 제1 서브 픽셀들 각각의 픽셀값에 기초하여 상기 제1 서브 픽셀들 중 적어도 하나의 보정 계수를 획득하고, 상기 제2 서브 이미지에 대응되는 제2 서브 픽셀들 각각의 픽셀값에 기초하여 상기 제2 서브 픽셀들 중 적어도 하나의 보정 계수를 획득하는 단계; 및
    상기 획득된 보정 계수를 상기 디스플레이 패널로 전송하는 단계;를 포함하고,
    상기 복수의 제1 모듈은, 상기 디스플레이 패널에 구비된 복수의 컨트롤러 중 제1 컨트롤러에 의해 제어되고,
    상기 복수의 제2 모듈은, 상기 디스플레이 패널에 구비된 복수의 컨트롤러 중 제2 컨트롤러에 의해 제어되는, 제어 방법.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 보정 계수를 획득하는 단계는,
    상기 제1 서브 픽셀들 각각의 픽셀값에 기초하여 제1 타겟값을 획득하고, 상기 제1 타겟값에 기초하여 상기 제1 서브 픽셀들 각각의 보정 계수를 획득하고, 상기 제2 서브 픽셀들 각각의 픽셀값에 기초하여 제2 타겟값을 획득하고, 상기 제2 타겟값에 기초하여 상기 제2 서브 픽셀들 각각의 보정 계수를 획득하는 단계;를 포함하는, 제어 방법.
  14. 제13항에 있어서,
    상기 보정 계수를 획득하는 단계는,
    상기 제1 서브 픽셀들 중 상기 제1 타겟값과 임계 범위 이상의 픽셀값을 가지는 적어도 하나의 서브 픽셀을 식별하는 단계; 및
    상기 제2 서브 픽셀들 중 상기 제2 타겟값과 임계 범위 이상의 픽셀값을 가지는 적어도 하나의 서브 픽셀을 식별하는 단계;를 포함하고,
    상기 전송하는 단계는,
    상기 식별된 적어도 하나의 서브 픽셀의 위치 정보 및 보정 계수를 상기 디스플레이 패널로 전송하는 단계;를 포함하는, 제어 방법.
  15. 제14항에 있어서,
    상기 전자 장치는,
    복수의 계조 별 임계 범위에 대한 정보를 포함하고,
    상기 테스트 이미지는 특정 계조의 이미지이며,
    상기 보정 계수를 획득하는 단계는,
    상기 정보에 기초하여 상기 특정 계조에 대응되는 제1 임계 범위를 식별하는 단계;
    상기 제1 서브 픽셀들 중 상기 제1 타겟값과 상기 제1 임계 범위 이상의 픽셀값을 가지는 상기 적어도 하나의 서브 픽셀을 식별하는 단계; 및
    상기 제2 서브 픽셀들 중 상기 제2 타겟값과 상기 제1 임계 범위 이상의 픽셀값을 가지는 적어도 하나의 서브 픽셀을 식별하는 단계;를 포함하는, 제어 방법.
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