[发明专利]显示面板的灰阶校正方法和灰阶校正装置有效
| 申请号: | 201710383987.3 | 申请日: | 2017-05-26 |
| 公开(公告)号: | CN107068037B | 公开(公告)日: | 2020-05-15 |
| 发明(设计)人: | 曾敏;李军;周井雄 | 申请(专利权)人: | 武汉天马微电子有限公司 |
| 主分类号: | G09G3/20 | 分类号: | G09G3/20 |
| 代理公司: | 北京晟睿智杰知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 11603 | 代理人: | 于淼 |
| 地址: | 430074 湖北省武*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 显示 面板 校正 方法 装置 | ||
本申请公开了一种显示面板的灰阶校正方法和装置,该方法包括:指定若干测试灰阶和一个参比灰阶,检测显示面板在输入每一个测试灰阶和参比灰阶时各像素的实际亮度,计算显示面板测试灰阶平均亮度和参比灰阶平均亮度;根据各测试灰阶平均亮度和参比灰阶平均亮度,确定每个测试灰阶对应的第一伽马值;将全灰阶划分为n个灰阶区,根据位于第i个灰阶区的各测试灰阶对应的第一伽马值,确定第i个灰阶区对应的第二伽马值;根据任一像素在最大灰阶下的实际亮度和各灰阶区对应的第二伽马值,确定该像素在任一灰阶下的校正相对亮度。上述方法实现了对位于不同灰阶区的各像素分别采用不同的第二伽马值进行校正,提高了显示面板的显示质量。
技术领域
本申请涉及显示技术领域,尤其涉及一种显示面板的灰阶校正方法和灰阶校正装置。
背景技术
显示技术是电子技术中至关重要的一项技术,关系到电子产品的显示效果。并且随着显示技术的飞速发展,人们对于显示效果的要求越来越高。
显示面板通常可以包括液晶显示面板和有机发光显示面板。现阶段的液晶显示面板和有机发光显示面板通常会存在显示不均匀的问题,为了解决显示面板显示不均匀的问题,驱动芯片等可以对显示面板上的各像素的灰阶进行校正。但是,现有的灰阶校正方法通常是对整个显示面板中处于不同灰阶的各像素采用伽马系数相对固定、单一的伽马曲线进行校正,这使得校正后的显示面板在图像显示时精度较差,显示面板的显示质量低。
发明内容
鉴于现有技术中的上述缺陷,本申请实施例提供一种显示面板的灰阶校正方法、以及显示面板的灰阶校正装置,来解决以上背景技术部分提到的技术问题。
为了实现上述目的,第一方面,本申请实施例提供了一种显示面板的灰阶校正方法,包括:指定若干测试灰阶,检测显示面板在输入每一个所述测试灰阶时各像素的实际亮度,并计算所述显示面板在输入对应所述测试灰阶时各像素的测试灰阶平均亮度;指定一个参比灰阶,检测显示面板在输入参比灰阶时各像素的实际亮度,并计算所述显示面板在输入所述参比灰阶时各像素的参比灰阶平均亮度;根据各所述测试灰阶平均亮度和所述参比灰阶平均亮度,确定每个所述测试灰阶对应的第一伽马值;将全灰阶划分为n个灰阶区,根据位于第i个灰阶区的各所述测试灰阶对应的第一伽马值,确定第i个灰阶区对应的第二伽马值,其中,n为预设正整数,1≤i≤n且i为正整数;根据任一所述像素在最大灰阶下的实际亮度和各所述灰阶区对应的第二伽马值,确定该像素在任一灰阶下的校正相对亮度。
第二方面,本申请实施例还提供了一种显示面板的灰阶校正装置,包括:测试灰阶平均亮度确定单元,配置用于指定若干测试灰阶,检测显示面板在输入每一个所述测试灰阶时各像素的实际亮度,并计算所述显示面板在输入对应所述测试灰阶时各像素的测试灰阶平均亮度;参比灰阶平均亮度确定单元,配置用于指定一个参比灰阶,检测显示面板在输入参比灰阶时各像素的实际亮度,并计算所述显示面板在输入所述参比灰阶时各像素的参比灰阶平均亮度;第一伽马值确定单元,配置用于根据各所述测试灰阶平均亮度和所述参比灰阶平均亮度,确定每个所述测试灰阶对应的第一伽马值;第二伽马值确定单元,配置用于将全灰阶划分为n个灰阶区,根据位于第i个灰阶区的各所述测试灰阶对应的第一伽马值,确定第i个灰阶区对应的第二伽马值,其中,n为预设正整数,1≤i≤n且i为正整数;校正相对亮度确定单元,配置用于根据任一所述像素在最大灰阶下的实际亮度和各所述灰阶区对应的第二伽马值,确定该像素在任一灰阶下的校正相对亮度。
本申请实施例提供的显示面板的灰阶校正方法,可以在全灰阶中指定若干个测试灰阶和一个参比灰阶,并检测在各测试灰阶和参比灰阶下各像素的实际亮度、相应地计算各测试灰阶平均亮度和参比灰阶平均亮度,之后根据测试灰阶平均亮度和参比灰阶平均亮度确定各测试灰阶对应的第一伽马值,而后将全灰阶划分为n个灰阶区,并根据位于第i个灰阶区的各测试灰阶对应的第一伽马值确定该灰阶区对应的第二伽马值,最后根据任一像素在最大灰阶下的实际亮度和各灰阶区对应的第二伽马值确定出该像素在任一灰阶下的校正相对亮度,从而实现了对位于不同灰阶区的各像素分别采用第二伽马值不同的伽马曲线进行校正,提高了显示面板的显示精度。
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