顏杰 宋以鷹
(比亞迪精密制造有限公司 廣東省深圳市 518116)
本論文涉及液晶顯示器技術領域,尤其涉及一種液晶顯示器顯示串擾的測量方法和裝置。
隨著電子產品技術的發展,用戶對電子產品的顯示效果要求也越來越高。現有的LCD 都是提高其分辨率和物理尺寸來滿足廣大消費者,但是具體的顯示效果往往都是用戶主觀看看,不利于研發人員解決問題。本論文在一定程度上解決相關技術中的技術問題之一。為此,本論文的一個目的在于提出該方法,對顯示串擾進行定量分析,從而可以根據分析結果對液晶顯示器的顯示效果進行優化,以提升用戶的使用體驗。
下面詳細描述本論文的實施方法,所述實施方法的示例在附圖中示出,其中相同或類似的標號表示相同或類似的元件或具有相同或類似功能的元件。下面通過參考附圖描述的實施方法是示例性的,旨在用于解釋本論文,而不能理解為對本論文的限制。
下面參考附圖描述本論文實施方法的液晶顯示器顯示串擾的測量方法和裝置。
圖1是根據本論文一個實施方法的液晶顯示器顯示串擾的測量方法的流程圖。如圖1所示,本論文實施方法的液晶顯示器顯示串擾的測量方法,包括以下步驟:

圖1
S1,獲取與液晶顯示器像素相同的第一圖片,其中,第一圖片包括測量區域和串擾影響區域,測量區域和串擾影響區域的顏色均為第一顏色,測量區域中預設有N 個測量像素點,N 為大于等于1的整數。
在本論文的一個具體實施方法中,第一顏色為中灰色。下面舉例說明獲取第一圖片的方式。
例如,可以通過photoshop 獲取一張與液晶顯示器(即LCD)像素相同的圖片,并將該圖片的RGB 的百分比設置為50%,這樣就得到了顏色為中灰色的第一圖片,如圖2所示。其中,以N=4 為例,圖2中的四個點為預設的4 個測量像素點。
S2,控制液晶顯示器顯示第一圖片,并測量第一圖片中N 個測量像素點的亮度值。
具體地,通過液晶顯示器顯示第一圖片,然后設備測量出第一圖片中測量像素點的亮度值。例如,如圖2所示,測量出圖2中的4 個測量像素點的亮度值。

圖2
S3,將第一圖片中串擾影響區域的顏色切換為第二顏色,并保持測量區域的顏色為第一顏色不變,以獲得第二圖片。
在論文的一個具體實施方法中,將第一圖片中串擾影響區域的顏色切換為第二顏色(例如,黑色),并保持測量區域的顏色為第一顏色不變(例如,灰色),這樣就獲得了第二圖片,例如,如圖3所示。

圖3
在論文的另一個具體實施例中,將第一圖片中串擾影響區域的顏色切換為第二顏色(例如,白色),并保持測量區域的顏色為第一顏色不變(例如,灰色),這樣就獲得了第二圖片,例如,如圖4示。
S4,控制液晶顯示器顯示第二圖片,并測量第二圖片中N 個測量像素點的亮度值。
具體地,通過液晶顯示器顯示第一圖片,然后設備測量出第二圖片中測量像素點的亮度值。其中,第二圖片中的N 個測量像素點的位置和第一圖片中的N 個測量像素點的位置是相同的。
S5,根據第一圖片中N 個測量像素點的亮度值和第二圖片中N 個測量像素點的亮度值計算第二顏色對N 個測量像素點亮度的串擾影響值。
在本論文的一個實施方法中,根據下述公式計算第二顏色對N個測量像素點亮度的串擾影響值,
Ii=(L1i- L2i)/ L1i, (1)
其中,Ii 為第二顏色對第i 個預設測量位置亮度的串擾影響值,L1i 為第一圖片中第i 個預設測量位置的亮度值,L2i 為第二圖片中第i 個預設測量位置的亮度值,i 為整數,且1 ≤i ≤N。
具體地,以N=4、第一顏色為中灰色、第二顏色為黑色為例,第一圖片中的4 個測量像素點的亮度分別記為L 灰1、L 灰2、L灰3 和L 灰4,第二圖片中對應的4 個測量像素點的亮度分別為L灰黑1、L 灰黑2、L 灰黑3 和L 灰黑4,那么,對于每個測量像素點分別計算是否受到了黑色的串擾影響,以第一個測量像素點為例,用(L 灰1-L 灰黑1)/ L 灰1 的絕對值來衡量顯示是否受到串擾的影響,以及影響的大小。其中,(L 灰1-L 灰黑1)/ L 灰1 的絕對值越接近于零表示受串擾的影響越小,絕對值越大表示受串擾的影響越大。其它測量像素點的判斷方法類似,在此不再一一描述。
在本論文的一個實施方法中,液晶顯示器顯示串擾的測量方法,還包括:當第二顏色對測量像素點亮度的串擾影響值大于預設閾值時,判斷測量像素點受到第二顏色串擾的影響。
例如,當第二顏色對測量像素點亮度的串擾影響值大于5%時,判斷測量像素點受到第二顏色串擾的影響,當串擾影響值小于等于5%時,判斷測量像素點沒有受到第二顏色串擾的影響。需要說明的是,此處的預設閾值等于5%只是用來舉例,預設閾值的具體取值大小可根據不同的需求來定。
進一步地,當判斷測量像素點受到第二顏色串擾的影響時,根據串擾影響值調整液晶顯示器的Gamma 值,以提高液晶顯示器對第一顏色的區分能力。
具體地,當判斷測量像素點受到第二顏色串擾的影響時,則說明液晶顯示器區分第一顏色和第二顏色的能力比較差,難以分辨,或者說分辨起來比較模糊,這個時候我們就需要去改變LCD 的Gamma 值,讓我們不同背光顯示出來的亮值差別更加明顯。找到控制LCD 的Gamma 值的寄存器,通過修改Gamma 值來達到提高LCD 對第一顏色(例如,灰色)的區分能力。
下面結合一個具體實方法例來說明本論文提出的液晶顯示器顯示串擾的測量方法。
具體地,以測量手機LCD 的顯示串擾、以測量黑色、白色對中灰色的串擾影響為例。其中,選取RGB 為(0,0,0)、(255,255,255)的黑色和白色的目的是為了使測量效果更加明顯。
首先獲取如圖2所示的第一圖片,即中灰圖片,需保證第一圖片的像素和手機像素。然后,通過手機LCD 屏幕顯示第一圖片并測量第一圖片中4 個測量像素點的亮度值。
然后獲取如圖3所示的灰黑圖片,對于與中灰圖片中相同的4個測量像素點,測量灰黑圖片中的4 個測量像素點的亮度值,然后用I=(L 灰1-L 灰黑1)/ L 灰1 的絕對值來衡量顯示是否受到黑色串擾的影響,以及影響的大小。當測量像素點的I 值大于預設閾值時,則判斷中灰色受到黑色的串擾影響。
再獲取如圖4所示的灰白圖片,對于與中灰圖片中相同的4 個測量像素點,測量灰白圖片中的4 個測量像素點的亮度值,然后用(L灰1-L灰白1)/ L灰1的絕對值來衡量顯示是否受到白色串擾的影響,以及影響的大小。當測量像素點的I 值大于預設閾值時,則判斷中灰色受到白色的串擾影響。

圖4
在上面的實施方法中,舉例說明了黑色和白色對中灰色的顯示串擾的測量方法。其它顏色(例如,彩色)的顯示串擾的測量方法也是類似的,在此不再贅述。
本論文實施例的液晶顯示器顯示串擾的測量方法,可以對液晶顯示器的顯示串擾進行定量分析,從而可以根據定量分析的結果進行處理以減小串擾,提升液晶顯示器的顯示效果,從而提升用戶的使用體驗。
為了實現上述實施方法,本論文還提出了一種液晶顯示器顯示串擾的測量裝置。
3.教師啟發學生思考:列出比例的主要根據是什么?主要是“4個玩具汽車可以換10本小人書,假設14個玩具汽車可以換x本小人書”這兩句話。
圖5是根據本論文一個實施例的液晶顯示器顯示串擾的測量裝置的方框示意圖。如圖5所示,本論文實施例的液晶顯示器顯示串擾的測量裝置,包括:第一圖片獲取模塊10、第二圖片獲取模塊20、顯示控制模塊30、亮度測量模塊40 和串擾計算模塊50。

圖5
其中,第一圖片獲取模塊10 用于獲取與液晶顯示器像素相同的第一圖片,其中,第一圖片包括測量區域和串擾影響區域,測量區域和串擾影響區域的顏色均為第一顏色,測量區域中預設有N 個測量像素點,N 為大于等于1 的整數。
在本論文的一個實施方法中,第一顏色為中灰色。下面舉例說明獲取第一圖片的方式。
具體地,例如,第一圖片獲取模塊10 可以通過photoshop 獲取一張與液晶顯示器(即LCD)像素相同的圖片,并將該圖片的RGB 的百分比設置為50%,這樣就得到了顏色為中灰色的第一圖片,如圖2所示。其中,以N=4 為例,圖2中的四個點為預設的4個測量像素點。
第二圖片獲取模塊20 用于將第一圖片中串擾影響區域的顏色切換為第二顏色,并保持測量區域的顏色為第一顏色不變,以獲得第二圖片。
在論文的一個具體實施方法中,第二圖片獲取模塊20 將第一圖片中串擾影響區域的顏色切換為第二顏色(例如,黑色),并保持測量區域的顏色為第一顏色不變(例如,灰色),這樣就獲得了第二圖片,例如,如圖3所示。
在論文的另一個具體實施例中,第二圖片獲取模塊20 將第一圖片中串擾影響區域的顏色切換為第二顏色(例如,白色),并保持測量區域的顏色為第一顏色不變(例如,灰色),這樣就獲得了第二圖片,例如,如圖4示。
顯示控制模塊30 用于控制所述液晶顯示器分別顯示所述第一圖片和所述第二圖片。
亮度測量模塊40 用于測量第一圖片中N 個測量像素點的亮度值,并測量第二圖片中N 個測量像素點的亮度值。
具體地,亮度測量模塊40 用于測量第一圖片中測量像素點的亮度值。例如,如圖2所示,測量出圖2中的4 個測量像素點的亮度值。
亮度測量模塊40還用于測量第二圖片中測量像素點的亮度值。其中,第二圖片中的N 個測量像素點的位置和第一圖片中的N 個測量像素點的位置是相同的。
串擾計算模塊50,用于根據第一圖片中N 個測量像素點的亮度值和第二圖片中N 個測量像素點的亮度值計算第二顏色對N 個測量像素點亮度的串擾影響值。
在本論文的一個實施方法中,根據公式(1)計算第二顏色對N 個測量像素點亮度的串擾影響值。
具體地,以N=4、第一顏色為中灰色、第二顏色為黑色為例,第一圖片中的4 個測量像素點的亮度分別記為L 灰1、L 灰2、L灰3 和L 灰4,第二圖片中對應的4 個測量像素點的亮度分別為L灰黑1、L 灰黑2、L 灰黑3 和L 灰黑4,那么,對于每個測量像素點串擾計算模塊50 分別計算是否受到了黑色的串擾影響,以第一個測量像素點為例,用(L 灰1-L 灰黑1)/ L 灰1 的絕對值來衡量顯示是否受到串擾的影響,以及影響的大小。其中,(L 灰1-L 灰黑1)/L 灰1 的絕對值越接近于零表示受串擾的影響越小,絕對值越大表示受串擾的影響越大。其它測量像素點的判斷方法類似,在此不再一一描述。
在本論文的一個實施方法中,串擾計算模塊50,還用于判斷第二顏色對N 個測量像素點亮度的串擾影響值是否大于預設閾值,如果是,則判斷測量像素點受到第二顏色串擾的影響。
例如,當第二顏色對測量像素點亮度的串擾影響值大于5%時,串擾計算模塊50 判斷測量像素點受到第二顏色串擾的影響,當串擾影響值小于等于5%時,判斷測量像素點沒有受到第二顏色串擾的影響。需要說明的是,此處的預設閾值等于5%只是用來舉例,預設閾值的具體取值大小可根據不同的需求來定。
在本論文的一個實施方法中,如圖6所示,液晶顯示器顯示串擾的測量裝置還包括:修正模塊60。其中,修正模塊60 用于在串擾計算模塊50 判斷測量像素點受到第二顏色串擾時,根據串擾影響值調整液晶顯示器的Gamma 值,以提高液晶顯示器對第一顏色的區分能力。

圖6
具體地,當串擾計算模塊50 判斷測量像素點受到第二顏色串擾的影響時,則說明液晶顯示器區分第一顏色和第二顏色的能力比較差,難以分辨,或者說分辨起來比較模糊,這個時候我們就需要通過修正模塊60 去改變LCD 的Gamma 值,讓我們不同背光顯示出來的亮值差別更加明顯。找到控制LCD 的Gamma 值的寄存器,通過修改Gamma 值來達到提高LCD 對第一顏色(例如,灰色)的區分能力。
本論文實施方法的液晶顯示器顯示串擾的測量裝置,可以對液晶顯示器的顯示串擾進行定量分析,從而可以根據定量分析的結果進行處理以減小串擾,提升液晶顯示器的顯示效果,從而提升用戶的使用體驗。