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显示面板的补偿方法和显示装置

文献发布时间:2024-04-18 20:01:23


显示面板的补偿方法和显示装置

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补偿方法和显示装置。

背景技术

由于面板特性的不同,有的面板显示时会出现显示不均(Mura)。通常需要通过外部的补偿技术来解决Mura问题,而这种补偿技术被称为Demura。

然而,在对显示面板进行Demura补偿过程中,对显示面板边缘的补偿效果不够理想,导致显示面板的边缘会出现亮带或者暗带。

发明内容

有鉴于此,本申请提供一种显示面板的补偿方法和显示装置,对显示面板的边缘会出现亮带或者暗带进行补偿,提高面板均一性,改善显示面板的画质。

第一方面,本申请提供一种显示面板的补偿方法,包括:

获取目标图像中的四个边缘区域分别对应的第一亮度数据,以及中心区域的第二亮度数据,所述目标图像包括所述显示面板以预设灰阶显示的预设画面;

根据所述第一亮度数据和所述第二亮度数据获取黑边判定阈值;

根据所述第一亮度数据和所述黑边判定阈值,识别所述边缘区域是否存在黑边区域;

若所述边缘区域存在所述黑边区域,获取对应于所述黑边区域的第一补偿数据,并根据所述第一补偿数据进行补偿显示。

在本申请一可选实施例中,所述根据所述第一亮度数据和所述第二亮度数据获取黑边判定阈值包括:

根据四个所述边缘区域各自对应的第一亮度数据,获取四个所述边缘区域各自对应的边缘亮度均值;

根据所述中心区域的第二亮度数据,获取所述中心区域对应的中心亮度均值;

将所述中心亮度均值与四个所述边缘区域对应的边缘亮度均值分别进行计算,得到四个所述边缘区域各自对应的所述黑边判定阈值。

在本申请一可选实施例中,所述将所述中心亮度均值与四个所述边缘区域对应的边缘亮度均值分别进行计算,得到四个所述边缘区域各自对应的所述黑边判定阈值包括:

将所述中心亮度均值与所述边缘亮度均值进行求和计算;

将求和结果乘以预设常数,得到所述边缘区域对应的黑边判定阈值。

在本申请一可选实施例中,所述根据所述第一亮度数据和所述黑边判定阈值,识别所述边缘区域是否存在黑边区域包括:

将所述边缘区域对应的边缘亮度均值与所述边缘区域对应的黑边判定阈值进行大小比较;

若所述边缘亮度均值达到所述黑边判定阈值,确定所述边缘区域存在所述黑边区域;

若所述边缘亮度均值未达到所述黑边判定阈值,确定所述边缘区域不存在所述黑边区域。

在本申请一可选实施例中,所述获取对应于所述黑边区域的第一补偿数据,并根据所述第一补偿数据进行补偿显示包括:

获取目标方向上多个像素点各自对应的原始亮度值,所述目标边缘区域为存在所述黑边区域的所述边缘区域,所述目标方向为所述目标边缘区域远离所述中心区域的方向,且所述目标方向与所述显示面板的水平方向或竖直方向平行;

根据所述多个像素点的原始亮度值,计算得到所述目标边缘区域中所有所述像素点各自对应的所述第一补偿数据;

根据所有所述像素点各自对应的所述第一补偿数据,沿着所述目标方向依次顺序分别对所述多个像素点进行补偿。

在本申请一可选实施例中,所述根据所述多个像素点的原始亮度值,计算得到所述目标边缘区域中所有所述像素点各自对应的第一补偿数据包括:

若沿所述目标方向上所述目标边缘区域中的当前像素点与所述中心区域之间距离不是最远时,获取沿所述目标方向上与所述当前像素点相邻的M个第一邻近像素点的第一当前亮度值,以及沿所述目标方向上与所述当前像素点相邻的N个第二邻近像素点的第二当前亮度值,所述第一邻近像素点沿所述目标方向靠近所述中心区域,所述第二邻近像素点沿所述目标方向远离所述中心区域,沿所述目标方向上所述边缘区域的所述像素点的数量为L,,M和N均小于L,L、M和N均为大于1的正整数,且N小于M;

根据所述M个第一邻近像素点的第一当前亮度值与所述N个第二邻近像素点的第二当前亮度值,进行求和计算得到和值结果;

根据M、N的数量和值以及所述和值结果进行均值计算得到所述当前像素点对应的第一补偿数据。

在本申请一可选实施例中,方法还包括:

若沿所述目标方向上所述目标边缘区域中的当前像素点与所述中心区域之间距离是最远时,确定与所述当前像素点相邻的所述第二邻近像素点的第二当前亮度值等于与所述当前像素点相邻的所述第一邻近像素点的第一当前亮度值。

在本申请一可选实施例中,方法还包括:

若第一边缘区域和与所述第一边缘区域相邻的第二边缘区域均存在所述黑边区域,且根据位于所述第一边缘区域和所述第一边缘区域之间的重叠区中的当前像素点在所述第一边缘区域和所述第二边缘区域分别对应的第一补偿数据,分别对所述当前像素点进行补偿显示后,根据所述当前像素点在所述第一边缘区域和所述第二边缘区域分别对应的第一补偿数据进行均值计算,根据均值补偿数据作为最终的补偿值对所述当前像素点进行补偿显示。

在本申请一可选实施例中,方法还包括:

若第一边缘区域和与所述第一边缘区域相邻的第二边缘区域均存在所述黑边区域,且根据位于所述第一边缘区域和所述第一边缘区域之间的重叠区中的当前像素点在所述第一边缘区域和所述第二边缘区域中任意一个边缘区域对应的第一补偿数据对所述重叠区进行补偿,将所述第一边缘区域和所述第二边缘区域中参与补偿的所述第一补偿数据作为最终的补偿值对所述当前像素点进行补偿显示。

第二方面,本申请还提供一种显示装置,所述显示装置包括显示面板、存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,所述处理器用于运行所述存储器内的计算机程序,以执行第一方面所述的显示面板的补偿方法中的步骤。

本申请提供的一种显示面板的补偿方法和显示装置,通过获取目标图像中的四个边缘区域分别对应的第一亮度数据,以及中心区域的第二亮度数据,目标图像包括以预设灰阶显示预设画面的显示面板,根据所述第一亮度数据和所述第二亮度数据获取黑边判定阈值,根据所述第一亮度数据和所述黑边判定阈值,识别所述边缘区域是否存在黑边区域,若所述边缘区域存在所述黑边区域,获取对应于所述黑边区域的第一补偿数据,并根据所述第一补偿数据进行补偿显示。本申请在识别出来黑边区域后,根据对应于黑边区域的第一补偿数据进行补偿显示,可以消除显示面板所显示画面的黑边区域,改善显示面板的画质。

附图说明

为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。

图1为显示面板进行画面显示时出现黑边区域的场景示意图。

图2为本申请实施例提供的一种显示面板的补偿方法的一个流程示意图。

图3为本申请实施例提供的显示面板的边缘区域和中心区域的示意图。

图4为图3中区域Q1和中心区域的放大示意图。

图5为图3中区域Q2和中心区域的放大示意图。

具体实施方式

下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。

在本申请的描述中,需要理解的是,术语“一端”“另一端”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本申请和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本申请的限制。此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多所述特征。在本申请的描述中,“”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。

在本申请的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“相连”“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是连接或可以相互通讯;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本申请中的具体含义。

下文的公开提供了许多不同的实施方式或例子用来实现本申请的不同结构。为了简化本申请的公开,下文中对特定例子的部件和设置进行描述。当然,它们仅仅为示例,并且目的不在于限制本申请。此外,本申请可以在不同例子中重复参考数字和/或参考字母,这种重复是为了简化和清楚的目的,其本身不指示所讨论各种实施方式和/或设置之间的关系。在上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述的部分,可以参见其他实施例的相关描述。

液晶显示装置包括:液晶显示面板和驱动电路,其中,液晶显示面板包括多条扫描线与多条数据线,且相邻的两条扫描线与相邻的两条数据线交叉形成一个像素单元。对于每一个像素单元,可以通过“灰阶”定义其发光亮度。灰阶是指将该像素单元从最亮到最暗之间的发光亮度划分为若干级别,每一灰阶代表一个亮度级别。一般地,显示面板中的每一个像素单元均具有从0灰阶到255灰阶总共256个灰阶。

Demura生成补偿表(LUT)基本原理是基于中心区域亮度不变的原则,使其它区域所有的亮度向中心区域靠拢(平滑处理,实现画面整体显示的均一性)。在光学demura调测阶段,点亮显示面板,拍摄显示面板显示的图像,提取原始mura亮度差异,并用demura技术形成方向补偿差异表,Demura设备提供数据(即方向补偿差异表)给显示面板中的Flash,让Flash存储反向补偿差异表,在显示面板进行画面显示时,显示面板中的TCON从该Flash中读出反向差异补偿表,TCON加载画面对应的数据进行demura处理,并将处理后的图像输出到显示屏进行显示,经过demura处理后,显示屏显示的画面便不会出现mura(即补偿后的显示效果不会出现亮度不均匀的现象)。

在显示面板进行画面显示时,经常能看到带有黑边的画面。如图1所示,相机在拍照时由于镜头的原因会使得图片四边有偏暗的现象,这是因为镜头的光学特性引起的,即镜头中心到边缘的能量衰减导致的。如果基于图1所示的画面作为图像数据提供给显示面板进行画面显示,如果显示面板基于图1所示存在黑边的图像进行画面显示时以此画面的图像为基准进行Demura补偿,会导致Demura补偿效果变差,显示面板的画面显示效果将会大幅降低。

本申请提供一种显示面板的补偿方法和显示装置。本申请实施例中的显示面板可以用于手机、平板电脑、桌面型计算机、膝上型计算机、电子阅读器、手持计算机、电子展示屏、笔记本电脑、超级移动个人计算机(Ultra-mobile Personal Computer,UMPC)、上网本,以及蜂窝电话、个人数字助理(Personal Digital Assistant,PDA)、增强现实(AugmentedReaImage[i]ty,AR)虚拟现实(Virtual ReaImage[i]ty,VR)设备、媒体播放器、可穿戴设备、数码相机、车载导航仪等终端设备。

显示面板可以是液晶显示面板。本申请不限定液晶显示面板的类型。本申请提供的液晶显示面板可以是水平电场型液晶显示面板,例如边缘场开关(FringeFieldSwitching,FFS)型液晶显示面板或者面内转换(In-Plane Switching,IPS)型液晶显示面板,也可以是垂直电场型液晶显示面板,例如扭曲向列(twisted nematic,TN)型液晶显示面板,多畴垂直配向(Multi-domain Vertical AImage[i]gnment,MVA)型液晶显示面板。

以下结合说明书附图对本申请的显示面板的补偿方法和显示装置进行说明以解决上述问题。

请参阅图2为本申请实施例提供的一种显示面板的补偿方法的流程示意图,如图2所示,显示面板的补偿方法包括步骤:

S100获取目标图像中的四个边缘区域分别对应的第一亮度数据,以及中心区域的第二亮度数据,所述目标图像包括所述显示面板以预设灰阶显示的预设画面。

具体的,显示面板包括呈阵列排列的多个像素单元P,每个像素单元P包括多个子像素(比如,红光子像素R、绿光子像素G和蓝光子像素B)。显示面板的补偿方法的执行主体可以是显示装置的处理器,还可以是设有显示面板的终端设备的处理器,显示面板的补偿系统可以集成设于终端设备,也可以设于显示装置中。采用成像组件对显示预设画面的显示面板拍照,拍摄获取显示面板以预设灰阶显示预设画面时的图像得到包括显示面板的目标图像,成像组件成像时就可以获得目标图像中各个像素点在像素坐标中的坐标信息。补偿系统获取到目标图像后,可以计算得到如图3所示目标图像中的B边缘区域、C边缘区域、D边缘区域和E边缘区域总共四个边缘区域分别对应的第一亮度数据,以及中心区域A的第二亮度数据。

其中,每个边缘区域的第一亮度数据包括边缘区域中所有像素点的原始亮度值和边缘区域中像素点在像素坐标系中的坐标信息,第二亮度数据均包括中心区域中所有像素点的原始亮度值和中心区域中像素点在像素坐标系中的坐标信息。其中,像素坐标系为以目标图像的左上角为原点或者中心点为原点建立的二维坐标系。

成像组件可以为相机、摄像头等拍照设备。其中,成像组件的透镜的光心到所述显示面板的最短距离小于所述成像组件的正常工作距离。而在本实施例中,所述成像组件的正常工作距离为保证成像组件拍摄到的显示面板中的区域不会有图像畸变时或图像畸变在最小时成像组件的工作距离。

补偿系统可以从成像组件处获取目标图像,补偿系统获取到目标图像后,从目标图像中提取所有像素点分别对应的原始亮度值,亮度是指图像的明亮程度,对于灰度图像,灰度值的取值范围为0~255,灰阶值与原始亮度值呈正比关系,即灰度值越高则图像越亮。因此,可以对目标图像进行灰度处理,得到目标图像中各个像素点的灰阶值,从而可以得到对应的原始亮度值。

当然,获取的原始亮度值的过程还可以是提取所述目标图像的三原色分量,每个像素点有三个分量,分别代表像素点颜色的红、蓝、绿的灰度值,根据三原色分量计算像素点亮度,即根据像素点转化后的红、蓝、绿的灰度值,计算获取像素点对应的原始亮度值,例如公式为:

L=a1*R+a2*G+a3*B

式中,R代表红色的灰度值,G代表绿色的灰度值,B代表蓝色的灰度值,a1、a2和a3分别为常数。

优选的,由于成像组件可能不位于所述显示面板的正前方,因此目标图像不同区域的亮度可能存在偏差而产生失真,因此补偿系统获取到目标图像后,对目标图像进行图像预处理,其中,图像预处理包括视角校正、亮度校正等,然后补偿系统从图像预处理后的目标图像中提取所有像素点分别对应的亮度数据,这样可以解决由于显示面板的图像亮度失真而影响补偿效果的问题。

S200根据所述第一亮度数据和所述第二亮度数据获取黑边判定阈值。

具体的,补偿系统获取到目标图像后,可以根据目标图像中的各个像素点的亮度数据参照下文实施例中S210至S230计算得到黑边判定阈值。

在本申请一可选实施例中,所述S200根据所述第一亮度数据和所述第二亮度数据获取黑边判定阈值包括:

S210根据四个所述边缘区域各自对应的第一亮度数据,获取四个所述边缘区域各自对应的边缘亮度均值;

S220根据所述中心区域的第二亮度数据,获取所述中心区域对应的中心亮度均值;

S230将所述中心亮度均值与四个所述边缘区域对应的边缘亮度均值分别进行计算,得到四个所述边缘区域各自对应的所述黑边判定阈值。

具体的,设定四个边缘区域各自对应边缘区域中任一像素点的第一亮度数据分别以PBi(xi,yi,Image[i])、PCi(xi,yi,Image[i])、PDi(xi,yi,Image[i])和PEi(xi,yi,Image[i])表示,设定中心区域对应的第二亮度数据以PAi(xi,yi,Image[i])表示。其中,PA(xi,yi)表示像素点i的坐标信息,PA(Image[i])表示像素点i的原始亮度值。那么,可以获取中心区域中所有像素点对应的第二亮度数据PAi(xi,yi,Image[i]),并统计中心区域中所有像素点的数量N

同理,可以参照上述计算中心区域对应的中心亮度均值的方式,分别计算得到如图四个所述边缘区域各自对应边缘区域的第一亮度数据,获取B边缘区域、C边缘区域、D边缘区域和E边缘区域各自对应的边缘亮度均值分别为△PBi=ΣPBi(Image[i])/N

通过上述方式计算得到中心亮度均值与四个边缘区域对应的边缘亮度均值之后,代入下文实施例中的S231至S232计算得到四个边缘区域各自对应的黑边判定阈值。

在本申请一可选实施例中,所述S230将所述中心亮度均值与四个所述边缘区域对应的边缘亮度均值分别进行计算,得到四个所述边缘区域各自对应的所述黑边判定阈值包括:

S231将所述中心亮度均值与所述边缘亮度均值进行求和计算;

S232将求和结果乘以预设常数,得到所述边缘区域对应的黑边判定阈值。

具体的,可以将中心亮度均值和B边缘区域的边缘亮度均值代入下列公式计算得到B边缘区域黑边判定阈值:

其中,Q

同理,可以将中心亮度均值和C边缘区域的边缘亮度均值代入下列公式计算得到C边缘区域黑边判定阈值:

其中,Q

同理,可以将中心亮度均值和D边缘区域的边缘亮度均值代入下列公式计算得到D边缘区域黑边判定阈值:

其中,Q

同理,可以将中心亮度均值和E边缘区域的边缘亮度均值代入下列公式计算得到E边缘区域黑边判定阈值:

其中,Q

需要说明的是,α和β可以根据需求设定取值为其他数值。β还可以取值为0.5,0.6或者其他大于0小于1的数值。因为任意一个边缘区域的边缘亮度均值与中心亮度均值进行求均值计算,参与计算的是两个数值,故而α取值为2。

S300根据所述第一亮度数据和所述黑边判定阈值,识别所述边缘区域是否存在黑边区域。

具体的,补偿系统通过上述实施例计算得到四个边缘区域分别对应的黑边判定阈值,以及通过目标图像获取到四个边缘区域分别对应的第一亮度数据之后,根据下文实施例中S310至S330可以识别判断四个边缘区域中任意一个边缘区域是否存在黑边区域。

在本申请一可选实施例中,所述S300根据所述第一亮度数据和所述黑边判定阈值,识别所述边缘区域是否存在黑边区域包括:

S310将所述边缘区域对应的边缘亮度均值与所述边缘区域对应的黑边判定阈值进行大小比较;

S320若所述边缘亮度均值达到所述黑边判定阈值,确定所述边缘区域存在所述黑边区域;

S330若所述边缘亮度均值未达到所述黑边判定阈值,确定所述边缘区域不存在所述黑边区域。

具体的,补偿系统根据任意一个边缘区域例如图3所示的B边缘区域对应的第一亮度数据,获取B边缘区域对应的边缘亮度均值△PBi后,将B边缘区域的边缘亮度均值△PBi与B边缘区域对应的黑边判定阈值Q

同理,可参照上述流程判断C边缘区域、D边缘区域和E边缘区域是否存在黑边区域,在此不再一一赘述。

S400若所述边缘区域存在所述黑边区域,获取对应于所述黑边区域的第一补偿数据,并根据所述第一补偿数据进行补偿显示。

具体的,补偿系统通过上述流程判断出边缘区域存在黑边区域后,就确定存在黑边区域的边缘区域为目标边缘区域,目标边缘区域是待消除黑边区域的边缘区域,然后,补偿系统通过下文实施例S410至S430计算获取对应于黑边区域的第一补偿数据,并将第一补偿数据存储到待显示的预设画面的图像数据中,这样显示面板根据存储有第一补偿数据的画面数据进行补偿显示,可以消除黑边区域。

在本申请一可选实施例中,所述S400获取对应于所述黑边区域的第一补偿数据,并根据所述第一补偿数据进行补偿显示包括:

S410获取目标方向上多个像素点各自对应的原始亮度值,所述目标边缘区域为存在所述黑边区域的所述边缘区域,所述目标方向为所述目标边缘区域远离所述中心区域的方向,且所述目标方向与所述显示面板的水平方向或竖直方向平行;

S420根据所述多个像素点的原始亮度值,计算得到所述目标边缘区域中所有所述像素点各自对应的所述第一补偿数据;

S430根据所有所述像素点各自对应的所述第一补偿数据,沿着所述目标方向依次顺序分别对所述多个像素点进行补偿。

具体的,假设目标边缘区域包括B边缘区域、C边缘区域、D边缘区域和E边缘区域,那么目标方向可以包括如图4所示的B边缘区域远离中心区域的第一目标方向S1、如图4所示的C边缘区域远离中心区域的第二目标方向S2、如图4所示的D边缘区域远离中心区域的第三目标方向S3、如图4所示的E边缘区域远离中心区域的第四目标方向S4。其中,第一目标方向S1和第二目标方向S2均平行于水平方向X,第三目标方向S3和第四目标方向S4均平行于竖直方向Y。

补偿系统在确定一边缘区域存在黑边区域的前提下,即补偿系统确定目标图像存在目标边缘区域时,获取沿目标方向上的多个像素点各自对应的原始亮度值,例如,如图4所示,获取第一目标方向S1上的五个像素点P1至P5分别对应的原始亮度值,然后补偿系统根据第一目标方向S1上的五个像素点P1至P5分别对应的原始亮度值,采用下文实施例中S421至S424可以计算得到目标边缘区域中所有像素点各自对应的第一补偿数据。然后,补偿系统根据所有像素点各自对应的第一补偿数据,沿着目标方向依次顺序分别对多个像素点进行补偿,总之补偿系统对存在黑边区域的边缘区域的像素点的补偿顺序是从里往外。

例如,补偿系统对存在黑边区域的B边缘区域的像素点的补偿顺序沿着第一目标方向S1从里往外(即从右往左)依次顺序进行补偿。如图4所示,以B边缘区域为例,若B边缘区域沿第一目标方向S1上的像素点数量为5个像素点,补偿系统按照第一目标方向S1依次顺序对P5、P4、P3、P2和P1进行补偿,也就是说,补偿顺序为P5→P4→P3→P2→P1。另外,对于B边缘区域的多行沿第一目标方向S2排列的多行像素点,补偿顺序按照从上至下的顺序进行补偿,也就是说,补偿系统先沿着第一目标方向S1依次顺序对P5、P4、P3、P2和P1进行补偿之后,再沿着第一目标方向S1依次顺序对P8、P9、P10、P11和P12进行补偿。

例如,补偿系统对存在黑边区域的C边缘区域的像素点的补偿顺序沿着第二目标方向S2从里往外(即从左往右)依次顺序进行补偿。另外,对于C边缘区域的多行沿第二目标方向S2排列的多行像素点,补偿顺序同样按照从上至下的顺序进行补偿。

例如,补偿系统对存在黑边区域的D边缘区域的像素点的补偿顺序沿着第三目标方向S3从里往外(即从下往上)依次顺序进行补偿。另外,对于D边缘区域的多行沿第三目标方向S3排列的多列像素点,补偿顺序同样按照从左至右的顺序进行补偿。

例如,补偿系统对存在黑边区域的E边缘区域的像素点的补偿顺序沿着第四目标方向S4从里往外(即从上往下)依次顺序进行补偿。另外,对于E边缘区域的多行沿第四目标方向排列的多列像素点,补偿顺序同样按照从左至右的顺序进行补偿。

在本申请一可选实施例中,所述S420根据所述多个像素点的原始亮度值,计算得到所述目标边缘区域中所有所述像素点各自对应的第一补偿数据包括:

S421若沿所述目标方向上所述目标边缘区域中的当前像素点与所述中心区域之间距离不是最远时,获取沿所述目标方向上与所述当前像素点相邻的M个第一邻近像素点的第一当前亮度值,以及沿所述目标方向上与所述当前像素点相邻的N个第二邻近像素点的第二当前亮度值,所述第一邻近像素点沿所述目标方向靠近所述中心区域,所述第二邻近像素点沿所述目标方向远离所述中心区域,沿所述目标方向上所述边缘区域的所述像素点的数量为L,M和N均小于L,L、M和N均为大于1的正整数,且N小于M;

S422根据所述M个第一邻近像素点的第一当前亮度值与所述N个第二邻近像素点的第二当前亮度值,进行求和计算得到和值结果;

S423根据M、N的数量和值以及所述和值结果进行均值计算得到所述当前像素点对应的第一补偿数据。

具体的,当前亮度值包括原始亮度值或者根据第一补偿数据进行补偿后更新的最新亮度值。补偿系统获得目标图像后可以识别出各个边缘区域沿目标方向上的像素点数量,实际上就是边缘区域的像素行数和像素列数,如此,补偿系统后续可以根据各个边缘区域沿目标方向上的像素点数量,选定参与计算的M个第一邻近像素点的数量,以及参与计算的N个第二邻近像素点的数量。

补偿系统先判断当前像素点沿所述目标方向上与中心区域之间距离是不是最远,也就是说,补偿系统先判断目标边缘区域中的当前像素点是不是与沿目标方向上与中心区域最远的边界线K1相邻,例如,如图4所示,像素点P1和像素点P8均满足沿第一目标方向S1上与中心区域之间距离最远,或满足与沿第一目标方向上与中心区域最远的边界线K1相邻。反之,像素点P2至P5,像素点P8至P12均满足沿第一目标方向S1上与中心区域之间距离不是最远,或满足不与沿第一目标方向上与中心区域最远的边界线K1相邻。由于因为越靠近显示面板的中心区域的像素点的补偿值越准确,故而因此,N小于M,例如M=N+1,即沿所述目标方向靠近所述中心区域的第一邻近像素点的数量等于沿所述目标方向远离所述中心区域的第二邻近像素点的数量加一。

补偿系统就获取沿所述目标方向上与所述当前像素点相邻的M个第一邻近像素点的第一当前亮度值,以及沿所述目标方向上与所述当前像素点相邻的N个第二邻近像素点的第二当前亮度值。然后,补偿系统将M个第一邻近像素点的第一当前亮度值与N个第二邻近像素点的第二当前亮度值进行求和计算得到和值结果,另外将M和N进行求和计算得到数量和值,将和值结果除以数量和值就可以计算得到当前像素点对应的第一补偿数据。

例如,如图4所示,假设设定L=5,W=5,如果选定M=2,N=1,也就是说,M+N=3,那么补偿系统可以将两个第一邻近像素点分别对应的第一当前亮度值,以及获取1个第二邻近像素点对应的第二当前亮度值,代入下列公式计算得到当前像素点对应的第一补偿数据:

例如,假设B边缘区域的宽度W=5,那么,i={1、2、3、4、5}。如此,根据上述补偿计算公式可以计算得到当前像素点P1至P5分别对应的第一补偿数据:

当前像素点P5的第一补偿数据

当前像素点P4的第一补偿数据

当前像素点P3的第一补偿数据

当前像素点P2的第一补偿数据

其中,公式(1)中Image[P4]、Image[P6]和Image[P7]的当前亮度值均为根据目标图像得到的像素点P4、像素点P6和像素点P7对应的原始亮度值。

其中,公式(2)中像素点P5的当前亮度值Image[P5]为根据公式(1)计算得到第一补偿数据进行补偿更新后的亮度值,Image[P3]和Image[P6]的当前亮度值均为根据目标图像得到的像素点P5和像素点P6对应的原始亮度值。

其中,公式(3)中像素点P4的当前亮度值Image[P4]为根据公式(2)计算得到第一补偿数据进行补偿更新后的亮度值,像素点P5的当前亮度值Image[P5]为根据公式(1)计算得到第一补偿数据进行补偿更新后的亮度值,Image[P2]的当前亮度值为根据目标图像得到的像素点P2对应的原始亮度值。

其中,公式(4)中像素点P3的当前亮度值Image[P3]为根据公式(3)计算得到第一补偿数据进行补偿更新后的亮度值,像素点P4的当前亮度值Image[P4]为根据公式(2)计算得到第一补偿数据进行补偿更新后的亮度值,Image[P1]的当前亮度值为根据目标图像得到的像素点P1对应的原始亮度值。

总之,对于存在黑边区域的B边缘区域,可以根据上述计算公式(1)至(4)以及下文实施例中公式(5)得到的第一补偿数据,根据Image[5]→Image[4]→Image[3]→Image[2]→Image[1],按照P5→P4→P3→P2→P1的顺序依次从里向外即沿第一目标方向S1进行补偿显示。

例如,如图5所示,假设设定L=5,W=5,如果选定M=2,N=1,也就是说,M+N=3,那么补偿系统可以将两个第一邻近像素点分别对应的第一当前亮度值,以及获取1个第二邻近像素点对应的第二当前亮度值,代入下列公式计算得到当前像素点对应的第一补偿数据:

例如,假设C边缘区域的宽度W=5,那么,i={1、2、3、4、5}。如此,根据上述补偿计算公式可以计算得到当前像素点P17至P21分别对应的第一补偿数据:

P17的第一补偿数据

P18的第一补偿数据

P19的第一补偿数据

P20的第一补偿数据

P21的第一补偿数据Image[P21]=Image[P20](10).

其中,公式(6)中Image[P15]、Image[P16]和Image[P18]的当前亮度值均为根据目标图像得到的像素点P15、像素点P16和像素点P18对应的原始亮度值。

其中,公式(7)中像素点P17的当前亮度值Image[P17]为根据公式(6)计算得到第一补偿数据进行补偿更新后的亮度值,Image[P16]和Image[P19]的当前亮度值均为根据目标图像得到的像素点P5和像素点P6对应的原始亮度值。

其中,公式(8)中像素点P17的当前亮度值Image[P17]为根据公式(6)计算得到第一补偿数据进行补偿更新后的亮度值,像素点P18的当前亮度值Image[P18]为根据公式(7)计算得到第一补偿数据进行补偿更新后的亮度值,Image[P2]的当前亮度值为根据目标图像得到的像素点P2对应的原始亮度值。

其中,公式(9)中像素点P18的当前亮度值Image[P18]为根据公式(7)计算得到第一补偿数据进行补偿更新后的亮度值,像素点P19的当前亮度值Image[P19]为根据公式(8)计算得到第一补偿数据进行补偿更新后的亮度值,Image[P21]的当前亮度值为根据目标图像得到的像素点P21对应的原始亮度值。

总之,对于存在黑边区域的C边缘区域,可以根据上述计算公式(6)至公式(10)得到的第一补偿数据,根据Image[17]→Image[18]→Image[19]→Image[20]→Image[21],按照P17→P18→P19→P20→P21的顺序依次从里向外即沿第二目标方向S2进行补偿显示。

同理,对于存在黑边区域的D边缘区域或存在黑边区域的E边缘区域,同样可以参照上述流程进行计算第一补偿数据,然后再根据计算得到第一补偿数据进行补偿显示。

需要说明的是,如果沿目标方向上边缘区域的像素点数量L=7,那么,第一补偿数据的计算公式可以是

那么,第一补偿数据的计算公式还可以是

本申请在识别出来黑边区域后,根据对应于黑边区域的第一补偿数据进行补偿显示,使得黑边过度较为平滑,无明显的突变,符合显示面板的实际情况,Demura补偿效果较好,没有出现误补正现象,能够更好地实现亮度均一性,从而能够有效提升显示面板的显示效果。

在一些实施例中,M可以等于L的二分之一,N可以等于L的二分之一,当然,M可以不等于L的二分之一,N可以不等于L的二分之一,只要M大于N小均小于L即可。

在本申请一可选实施例中,方法还包括:

S424若沿所述目标方向上所述目标边缘区域中的当前像素点与所述中心区域之间距离是最远时,确定与所述当前像素点相邻的所述第二邻近像素点的第二当前亮度值等于与所述当前像素点相邻的所述第一邻近像素点的第一当前亮度值。

具体的,补偿系统先判断当前像素点沿所述目标方向上与中心区域之间距离是不是最远,也就是说,补偿系统先判断目标边缘区域中的当前像素点是不是与沿目标方向上与中心区域最远的边界线K1相邻,例如,如图4所示,像素点P1和像素点P8均满足沿第一目标方向S1上与中心区域之间距离最远,或满足与沿第一目标方向上与中心区域最远的边界线K1相邻。那么,当计算当前像素点P1的第一补偿数据,代入下列公式时,由于i=1,因此,i-1=0,如图4所示,由于当前像素点P1与中心区域之间距离是最远的,即当前像素点P1与中心区域最远的边界线K1相邻,因此,显示区域不存在像素点P0,因此,不存在与所述当前像素点P1相邻的所述第二邻近像素点P0的第二当前亮度值,因此,本申请设定与所述当前像素点P1相邻的所述第二邻近像素点P0的第二当前亮度值等于与所述当前像素点P1相邻的所述第一邻近像素点P2的第一当前亮度值,也就是说Image[P0]=Image[P2]。

在本申请一可选实施例中,方法还包括:

S500、若第一边缘区域和与所述第一边缘区域相邻的第二边缘区域均存在所述黑边区域,且根据位于所述第一边缘区域和所述第一边缘区域之间的重叠区中的当前像素点在所述第一边缘区域和所述第二边缘区域分别对应的第一补偿数据,分别对所述当前像素点进行补偿显示后,根据所述当前像素点在所述第一边缘区域和所述第二边缘区域分别对应的第一补偿数据进行均值计算,根据均值补偿数据作为最终的补偿值对所述当前像素点进行补偿显示。

具体的,如图4所示,对于B边缘区域和D边缘区域存在重叠区10a、B边缘区域与E边缘区域存在重叠区10b、D边缘区域与C边缘区域存在重叠区10d、E边缘区域和C边缘区域存在重叠区10d,这四个重叠区10d中的像素单元可能在补偿时存在重复补偿的问题。

本申请以B边缘区域和D边缘区域均存在黑边区域为例,即B边缘区域为第一边缘区域,D边缘区域为第二边缘区域,假设当前像素点P0位于重叠区10a,参照上述S400对应实施例根据B边缘区域的第一亮度数据获取当前像素点P0对应的第一补偿数据Image[P0B],根据D边缘区域的第一亮度数据获取当前像素点P0对应的第一补偿数据第一补偿数据Image[P0D],根据第一补偿数据Image[P0B]对当前像素点P0进行补偿,且根据第一补偿数据Image[P0D]对当前像素点P0进行补偿,然后,再对该当前像素点P0的两个第一补偿值进行均值计算得到均值补偿数据Image[P0BD]=(Image[P0B]+Image[P0D])/2。最终显示面板进行显示时,以均值补偿数据Image[P0BD]作为最终的补偿值对当前像素点P0进行补偿显示。

在本申请一可选实施例中,方法还包括:

若第一边缘区域和与所述第一边缘区域相邻的第二边缘区域均存在所述黑边区域,且根据位于所述第一边缘区域和所述第一边缘区域之间的重叠区中的当前像素点在所述第一边缘区域和所述第二边缘区域中任意一个边缘区域对应的第一补偿数据对所述重叠区进行补偿,将所述第一边缘区域和所述第二边缘区域中参与补偿的所述第一补偿数据作为最终的补偿值对所述当前像素点进行补偿显示。

具体的,如图4所示,对于B边缘区域和D边缘区域存在重叠区10a、B边缘区域与E边缘区域存在重叠区10b、D边缘区域与C边缘区域存在重叠区10d、E边缘区域和C边缘区域存在重叠区10d,这四个重叠区10d中的像素单元可能在补偿时存在重复补偿的问题。

本申请以B边缘区域和D边缘区域均存在黑边区域为例,即B边缘区域为第一边缘区域,D边缘区域为第二边缘区域,假设当前像素点P0位于重叠区10a,参照上述S400对应实施例只根据B边缘区域的第一亮度数据获取当前像素点P0对应的第一补偿数据Image[P0B],根据第一补偿数据Image[P0B]对当前像素点P0进行补偿,也就是说只对当前像素点P0进行了一次补偿,那么就只将第一补偿数据Image[P0B]作为最终的补偿值对当前像素点P0进行补偿显示。当然,如果参照上述S400对应实施例只根据D边缘区域的第一亮度数据获取当前像素点P0对应的第一补偿数据Image[P0D],根据第一补偿数据Image[P0D]对当前像素点P0进行补偿,也就是说只对当前像素点P0进行了一次补偿,那么就只将第一补偿数据Image[P0D]作为最终的补偿值对当前像素点P0进行补偿显示。总之,任一像素点位于相邻两个边缘区域且两个两个边缘区域均存在黑边区域,如果只对该像素点进行了一次补偿,则以该次补偿值作为该像素点的最终补偿值。

在本申请一可选实施例中,方法还包括:

S600若所述四个边缘区域均不存在所述黑边区域,根据所述目标图像获取第二补偿数据,并根据所述第二补偿数据进行显示。

具体的,如果四个边缘区域均不存在黑边区域,补偿系统可以直接根据目标图像计算分别获取四个边缘区域与中心区域之间的亮度差异,进而根据边缘区域与中心区域之间的亮度差异计算得到第二补偿数据,然后,显示面板根据存储有第二补偿数据的画面数据进行补偿显示,可以消除Mura,从而提高显示面板的补偿效果,改善显示面板显示不均的问题。

依据上述显示面板的补偿方法对应的实施例,本申请实施例还提供一种显示装置,所述显示装置包括显示面板、存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,所述处理器用于运行所述存储器内的计算机程序,以执行所述的显示面板的补偿方法中的步骤。

其中,存储器是显示装置的内部存储单元,例如显示装置的硬盘或内存等;或者,存储器是显示装置的外部存储设备,例如显示装置上配备的插接式硬盘,智能存储卡(Smart Media Card,SMC),安全数字(Secure Digital,SD)卡,闪存卡(Flash Card)等。进一步地,存储器可以既包括显示装置的内部存储单元也包括外部存储设备。存储器用于存储安装于显示装置的应用软件及各类数据,或用于暂时地存储已经输出或者将要输出的数据。存储器上存储有计算机执行指令,该计算机执行指令可被处理器所执行,从而实现本申请中显示面板的补偿方法中的步骤。

依据上述显示面板的补偿方法对应的实施例,本申请实施例还提供一种存储介质,所述存储介质存储有多条指令,所述指令适于处理器进行加载,以执行所述的显示面板的补偿方法中的步骤。

其中,存储介质可以包括非易失性和/或易失性存储器,非易失性存储器可包括只读存储器(ROM)、可编程存储器(PROM)、电可编程存储器(EPROM)、电可擦除可编程存储器(EEPROM)或闪存等;易失性存储器可包括随机存取存储器(RAM)或者外部高速缓冲存储器等。作为说明而非局限,RAM以多种形式可得,例如静态RAM(SRAM)、动态RAM(DRAM)、同步DRAM(SDRAM)、双数据率SDRAM(DDRSDRAM)、增强型SDRAM(ESDRAM)、同步链路DRAM(SLDRAM)、存储器总线直接RAM(RDRAM)、直接存储器总线动态RAM(DRDRAM)以及存储器总线动态RAM(RDRAM)等。

需要说明的是,存储介质存储有一个或者多个计算机程序,一个或者多个计算机程序被一个或者多个处理器进行加载,以执行本申请实施例所提供的任一种显示面板的补偿方法中的步骤。

由于该存储介质中所存储的计算机程序,可以执行本申请实施例所提供的任一种显示面板的补偿方法中的步骤,因此,可以实现本申请实施例所提供的任一种显示面板的补偿方法所能实现的有益效果,详见前面的实施例,在此不再赘述。

在上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述的部分,可以参见其他实施例的相关描述。

以上对本申请实施例所提供的一种显示面板的补偿方法和显示装置进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本申请的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本申请的方法及其核心思想;同时,对于本领域的技术人员,依据本申请的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本申请的限制。并且,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本申请原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也视为本申请的保护范围。

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