[发明专利]Mura现象补偿方法在审

专利信息
申请号: 201510677609.7 申请日: 2015-10-16
公开(公告)号: CN105206239A 公开(公告)日: 2015-12-30
发明(设计)人: 张小宁;屠震涛;梁志虎;王恒杰;黄泰钧;梁鹏飞;王利民 申请(专利权)人: 深圳市华星光电技术有限公司;武汉华星光电技术有限公司
主分类号: G09G3/36 分类号: G09G3/36
代理公司: 深圳市德力知识产权代理事务所 44265 代理人: 林才桂
地址: 518132 广东*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: mura 现象 补偿 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及液晶显示技术领域,尤其涉及一种Mura现象补偿方法。

背景技术

液晶显示器(LiquidCrystalDisplay,LCD)具有机身薄、省电、无辐射等众多优点,迅速成为目前市场上的主流产品,得到了广泛的应用,如:液晶电视、移动电话、个人数字助理(PDA)、数字相机、计算机屏幕或笔记本电脑屏幕等,在平板显示领域中占主导地位。

随着LCD显示器向着更轻、更薄、更大的方向发展,因实际制程上的一些不可控因素,使LCD显示面板各处的物理特性存在差异,导致在大于一个像素点的范围内,显示纯灰度图像时亮度不均匀的现象,即业界所称的Mura现象。

Mura现象已经成为制约LCD发展的瓶颈。通过提高工艺水平或者提高原材料纯度等方法可降低Mura现象的发生概率。对于已经制作完成的LCD显示面板,其物理特性已经定型,此时可以通过灰度补偿的方式来校正像素点的亮度,进而改善Mura现象。

灰度补偿是通过改变像素的灰度值来实现亮度均匀性的改善:即在显示纯灰度图像时,对于显示亮度比较高的像素施加较低的灰度值,对于显示亮度比较低的像素,施加较高的灰度值,使得灰度补偿后各像素的亮度接近一致,实现Mura现象的改善。

现有的补偿Mura现象的技术通常需要对LCD显示面板全屏幕所有像素点分别在每个灰度级的数据进行计算与补偿,数据量庞大,对硬件存储空间的要求较高。

随着LCD显示面板尺寸的增加,现有的补偿Mura现象的技术会更加费时费力,因此需要对Mura现象的补偿方法进行改善。

发明内容

本发明的目的在于提供一种Mura现象补偿方法,能够解决现有技术在校正存在Mura现象的LCD显示面板时需要计算所有像素点分别在每个灰度级的补偿数据而造成的费时费力的问题,降低计算难度,减少运算量,减少硬件存储空间的消耗,保证Mura补偿效果,省时省力,简单快捷。

为实现上述目的,本发明提供一种Mura现象补偿方法,包括以下步骤:

步骤1、提供一LCD显示面板,将所述LCD显示面板划分为多个呈阵列式排布的显示分区,设M、N均为大于1的整数,每一显示分区均包括M行、N列像素点,LCD显示面板边界处不足M×N个像素点视为一个边界显示分区;

步骤2、选取包括0灰度和最大灰度在内的K个灰度,K为正整数,将0至最大灰度分为(K-1)个灰度区间;在每个包括M×N个像素点的显示分区中均选择第m行第n列这一确定位置的预选像素点,其中1≤m≤M,1≤n≤N,获取所述预选像素点在K个灰度的灰度补偿数据;

步骤3、计算所求像素点在相应显示分区内的第一横向插值系数A1、第二横向插值系数A2、第一纵向插值系数B1、第二纵向插值系数B2、第一灰度插值系数C1、及第二灰度插值系数C2;

步骤4、根据所求像素点所在位置周围最近的四个预选像素点的灰度补偿数据,利用公式(1)计算非边界显示分区中所求像素点所在灰度的灰度补偿数据d:

d=C1×(B1×(d1×A1+d2×A2)+B2×(d3×A1+d4×A2))

+C2×(B1×(d5×A1+d6×A2)+B2×(d7×A1+d8×A2))(1)

其中,d1和d5为由所求像素点所在位置周围最近的四个预选像素点构成的矩形中左上角的预选像素点在所求像素点所在灰度所处的灰度区间的两个边界灰度的灰度补偿数据,d2和d6为由所求像素点所在位置周围最近的四个预选像素点构成的矩形中右上角的预选像点在所求像素点所在灰度所处的灰度区间的两个边界灰度的灰度补偿数据,d3和d7为由所求像素点所在位置周围最近的四个预选像素点构成的矩形中左下角的预选像素点在所求像素点所在灰度所处的灰度区间的两个边界灰度的灰度补偿数据,d4和d8为由所求像素点所在位置周围最近的四个预选像素点构成的矩形中右下角的预选像素点在所求像素点所在灰度所处的灰度区间的两个边界灰度的灰度补偿数据。

所述Mura现象补偿方法还包括:步骤5、在每个边界显示分区中选取第m行第n列或距第m行第n列最近的像素点作为预选像素点,通过每个边界显示分区中的预选像素点的已知K个灰度的灰度补偿数据,运用公式(2)计算出每个边界显示分区中的预选像素点在任意灰度的灰度补偿数据,相应边界显示分区内其他像素点的灰度补偿数据和该预选像素点的灰度补偿数据相同;

d=d1×C1+d2×C2(2)

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