[发明专利]一种图像效果调整方法及智能装置有效

专利信息
申请号: 201210223366.6 申请日: 2012-06-29
公开(公告)号: CN102769726A 公开(公告)日: 2012-11-07
发明(设计)人: 李玲玲;陈洪波;孙雷 申请(专利权)人: 深圳创维-RGB电子有限公司
主分类号: H04N5/445 分类号: H04N5/445;H04N5/44;H04N5/202;G09G5/10;G09G5/00
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 518057 广东省深圳市*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 一种 图像 效果 调整 方法 智能 装置
【说明书】:

技术领域

本发明属于图像处理领域,尤其涉及一种图像效果调整方法及智能装置。 

背景技术

电视机已成为人们日常生活的必须品和主要的休闲娱乐工具,每天人们都在通过收看电视节目来了解新闻、体育赛事、娱乐节目,并且,随着平板电视机和高清电视机的普及,3D技术、云计算在电视机上的应用,智能电视的推出,Linux和Android系统加载入电视机后,电视机的功能变的越来越强大,可以实现的功能也越来越多,消费者对电视机显示效果的需求也越来越高。 

电视机的显示效果和透光率与Gamma曲线有着密切的联系,没有经过Gamma曲线校正的显示设备会出现实际输出图像的颜色亮度产生偏差,校正Gamma曲线可明显的提高显示图像的视觉效果。 

现有技术中也不乏一些校正Gamma曲线的方法,如申请号200710200894.9的专利申请所涉及的方法,该方法将Gamma曲线分成暗部、亮部、中间部分三段曲线,并对三段曲线分别线性调整,三段曲线的连接部分线性过度;这样做虽然能有效的提高图像显示时的对比度,但用户无法根据自己的个人视觉效果灵活调整三段Gamma曲线,且三段Gamma曲线的过度区域无法控制。 

发明内容

本发明实施例提供了一种图像显示效果调整方法,旨在解决现有技术用户无法根据自己的个人视觉效果灵活调整Gamma曲线,且三段Gamma曲线的过度区域无法控制的问题。 

本发明实施例是这样实现的,一种图像显示效果调整方法,其特征在于,所述方法包括下述步骤: 

S10用户通过遥控器向显示器发送Gamma曲线调整操作指令; 

S20显示器的控制单元从数据存储单元读取事先存储的曲线拐点位置数据、亮部曲线强度数据与暗部曲线强度数据,并将上述数据通过显示单元显示在操作菜单框中; 

S30用户修改操作菜单框中的曲线拐点位置数据、亮部曲线强度数据与暗部曲线强度数据中的一项或多项数据; 

S40控制单元根据用户修改的数据计算出新的Gamma曲线数据,并通过显示单元将调整后的视频信号输出显示。 

优选的,在步骤S10用户通过遥控器向显示器发送Gamma曲线调整操作指令之后,进一步包括以下步骤: 

显示器的接收单元接收用户对Gamma曲线调整的操作指令,并将所述指令传递给控制单元; 

所述控制单元接收到所述操作指令后,通过显示单元显示提示框,并根据接收的用户对提示框输入的选择指令选择是否对Gamma曲线进行调整,若用户在提示框中输入否,则关闭所述提示框; 

若用户在提示框中输入是,则进入步骤S20继续进行调整。 

优选的,在S40控制单元根据用户修改的数据计算出新的Gamma曲线数据,并通过显示单元将调整后的视频信号输出显示之后,进一步包括以下步骤: 

在设定时间X内,跳出对话框提示用户是否满意调整后视频信号的显示效果, 

若用户选择是,则关闭对话框,并同时将新的Gamma曲线数据存储在存储单元中; 

若用户选择否, 

则显示单元跳出选择对话框让用户选择是要将曲线拐点位置数据、亮部曲 线强度数据与暗部的曲线强度数据恢复成原始数据, 

还是继续在操作菜单框中调整数据。 

优选的,所述步骤还包括以下步骤: 

若用户选择数据恢复成原始值,则关闭选择对话框,通过控制单元从存储单元中读取原始数据,并将原始数据的视频信号输出显示; 

若用户选择继续在操作菜单框中调整数据,则返回步骤S20继续进行调整。 

优选的,步骤S40中控制单元根据用户修改的数据计算出新的Gamma曲线数据的方式为: 

以拐点将Gamma曲线分成两部分,暗部和亮部 

拐点位置数据:index, 

亮部曲线强度数据:high_gain, 

暗部曲线强度数据:low_gain 

Scal_0[i]=i*Scale 

芯片内Gamma查找表数据映射到液晶屏上输出数据的系数Scale=i*2(bitGamma-bitPanel)

bitGamma为芯片内Gamma模块数据的位数 

bitPanel为液晶屏输出的bit数 

i的定义 

当i≤index时,Gamma曲线为暗部曲线 

输出的曲线数组Scal_output[i]=(Scal_1[i]-Scal_0[i])*low_gain+Scal_0[i]; 

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