CN109671392B - 亮度补偿方法、显示器及计算机存储介质 - Google Patents
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Abstract
本申请实施例公开了一种亮度补偿方法、显示器及计算机存储介质,亮度补偿方法应用于显示器中,显示器的像素背面极板设置有孔,显示器的基板配置有检测装置,亮度补偿方法包括:在接入驱动电流之后,通过检测装置对发光像素对应的反射光进行检测,获得反射光对应的反射光参数;根据孔对应的尺寸参数和反射光参数,获得发光像素对应的实时参数;按照实时参数调节驱动电流,以进行亮度补偿。
Description
技术领域
本申请实施例涉及平板显示技术领域,尤其涉及一种亮度补偿方法、显示器及计算机存储介质。
背景技术
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本来是一个日文,随着日本的液晶显示器在世界各地广泛使用,这个字在显示器界就变成一个显示器行业通用的标准。Mura现象已经成为制约显示器发展的瓶颈。
目前,在生产制作过程中,通过提高工艺水平或者提高原材料纯度等方法可以降低Mura现象的发生概率;对于已经制作完成的、物理特性已经定型的显示器,现有技术主要通过对显示图像进行亮度补偿的方式来校正像素点的亮度,进而改善Mura现象。然而,对于通过红绿蓝三种单原色发光的有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode,OLED)显示屏而言,由于不同色素衰减时间不同所导致的Mura现象,即亮度不均匀的现象,并没有有效的补偿方法。
发明内容
本申请实施例提供一种亮度补偿方法、显示器及计算机存储介质,可以有效的对显示器的亮度进行补偿,从而实现Mura的实时补偿,提高显示效果。
本申请实施例的技术方案是这样实现的:
本申请实施例提供了一种亮度补偿方法,所述亮度补偿方法应用于显示器中,所述显示器的像素背面极板设置有孔,所述显示器的基板配置有检测装置,所述方法包括:
在接入驱动电流之后,通过所述检测装置对发光像素对应的反射光进行检测,获得所述反射光对应的反射光参数;
根据所述孔对应的尺寸参数和所述反射光参数,获得所述发光像素对应的实时参数;
按照所述实时参数调节所述驱动电流,以进行所述亮度补偿。
在上述方案中,所述发光像素通过所述孔进行光线传输。
在上述方案中,所述反射光参数包括光线强度或光线亮度;相应地,
所述实时参数包括实时强度或实时亮度。
在上述方案中,所述根据所述孔对应的尺寸参数和所述反射光参数,获得所述发光像素对应的实时参数,包括:
根据所述孔对应的尺寸参数和所述发光像素对应的光线传输参数,确定第一比例值;
根据所述第一比例值和所述反射光参数,确定所述实时参数。
在上述方案中,所述按照所述实时参数调节所述驱动电流,以进行所述亮度补偿,包括:
发送调节请求;其中,所述调节请求携带所述实时参数;
接收所述调节请求对应的调节响应;其中,所述调节响应携带调节后的驱动电流;
接入所述调节后的驱动电流,以进行所述亮度补偿。
在上述方案中,所述按照所述实时参数调节所述驱动电流,以进行所述亮度补偿,包括:
获取所述发光像素对应的原始参数;
根据所述原始参数和所述实时参数,确定目标电流;
发送所述目标电流,以实现所述驱动电流的调节,以进行所述亮度补偿。
在上述方案中,所述根据所述原始参数和所述实时参数,确定目标电流,包括:
根据所述原始参数和所述实时参数,确定第二比例值;
根据所述第二比例值和所述驱动电流,确定所述目标电流。
在上述方案中,所述发光像素通过所述孔进行光线传输,包括:
所述发光像素通过所述孔向所述基板传输所述反射光;
所述基板通过所述检测装置接收所述反射光。
本申请实施例提供了一种显示器,所述显示器的像素背面极板设置有孔,所述显示器的基板配置有检测装置,所述显示器包括:检测单元,获取单元以及调节单元,
所述检测单元,用于在接入驱动电流之后,通过所述检测装置对发光像素对应的反射光进行检测,获得所述反射光对应的反射光参数;
所述获取单元,用于根据所述孔对应的尺寸参数和所述反射光参数,获得所述发光像素对应的实时参数;
所述调节单元,用于按照所述实时参数调节所述驱动电流,以进行所述亮度补偿。
在上述方案中,所述发光像素通过所述孔进行光线传输。
在上述方案中,所述反射光参数包括光线强度或光线亮度;相应地,
所述实时参数包括实时强度或实时亮度。
在上述方案中,所述获取单元,具体用于根据所述孔对应的尺寸参数和所述发光像素对应的光线传输参数,确定第一比例值;以及根据所述第一比例值和所述反射光参数,确定所述实时参数。
在上述方案中,所述调节单元,具体用于发送调节请求;其中,所述调节请求携带所述实时参数;以及接收所述调节请求对应的调节响应;其中,所述调节响应携带调节后的驱动电流;以及接入所述调节后的驱动电流,以进行所述亮度补偿。
在上述方案中,所述调节单元,具体用于获取所述发光像素对应的原始参数;以及根据所述原始参数和所述实时参数,确定目标电流;以及发送所述目标电流,以实现所述驱动电流的调节,以进行所述亮度补偿。
在上述方案中,所述调节单元,具体用于根据所述原始参数和所述实时参数,确定第二比例值;以及根据所述第二比例值和所述驱动电流,确定所述目标电流。
在上述方案中,所述发光像素通过所述孔向所述基板传输所述反射光;所述基板通过所述检测装置接收所述反射光。
本申请实施例提供了一种显示器,所述显示器包括处理器、存储有所述处理器可执行指令的存储器,阴极带,有机发光层以及阳极带,其中,所述显示器的像素背面极板设置有孔,所述显示器的基板配置有检测装置,当所述指令被所述处理器执行时,实现如上所述的亮度补偿方法。
本申请实施例提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有程序,应用于显示器中,所述程序被处理器执行时,实现如上所述的亮度补偿方法。
本申请实施例提供一种亮度补偿方法、显示器及计算机存储介质,上述亮度补偿方法应用于显示器中,显示器的像素背面极板设置有孔,显示器的基板配置有检测装置,显示器在接入驱动电流之后,通过检测装置对发光像素对应的反射光进行检测,获得反射光对应的反射光参数;根据孔对应的尺寸参数和反射光参数,获得发光像素对应的实时参数;按照实时参数调节驱动电流,以进行亮度补偿。由此可见,在本申请的实施例中,显示器可以通过配置在基板上的检测装置对发光像素通过像素背面极板的孔所传输的反射光进行检测,获得对应的反射光参数,并进一步结合孔的尺寸参数确定出发光像素对应的实时参数,从而可以根据实时参数对驱动电流进行调节,进而可以有效的对显示器的亮度进行补偿,从而实现Mura的实时补偿,提高显示效果。
附图说明
图1为Mura现象示意图一;
图2为Mura现象示意图二;
图3为本申请实施例提出的一种亮度补偿方法的实现流程示意图;
图4为本申请实施例提出的显示器的示意图;
图5为本申请实施例提出的显示器的组成结构示意图一;
图6为本申请实施例提出的显示器的组成结构示意图二。
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。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释相关申请,而非对该申请的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与有关申请相关的部分。
OLED,又称为有机电激光显示、有机发光半导体。由于OLED显示技术具有自发光、广视角、几乎无穷高的对比度、较低耗电、极高反应速度等优点,用户对OLED屏愈加喜爱。
发绿光的OLED是最有效的器件,这是因为人眼对绿光最为敏感。用香豆素掺杂Alq的器件具有5~6lm/W的效率。据文献报导,效率最大的发绿光的OLED是由Sano制成的,其效率为15lm/W。与发绿光的OLED比较,对发红光和蓝光的OLED的研究工作少得多。效率最好的发蓝光的OLED是由Idemitsu的Hosokawa等人研制的,其发光效率为5.0lm/W,对应的表面量子效率为2.4%。将吡喃腈染料搀入Alq制成了发红光的OLED器件,其发光效率为2.5lm/W。发光效率都是在发光强度约为100cd/m2或更小的条件下测得的。而实际应用的OLED是由多路驱动的,最大的发光强度要高一些。因此,显示像素会被驱动到很高的发光强度,导致发光效率下降。也就是说,随着发光亮度增加,发光效率将因驱动电压的增加而降低。发绿光的OLED,在发光亮度为10000cd/m2时,其发光效率降为2lm/W,只有低亮度下的30%。发红光和蓝光的OLED,其发光效率随着发光亮度的增加降低得更多。
在显示器件维持一个恒定电流的条件下,测量从初始亮度下降至一半亮度的时间。亮度在2000cd/m2时,器件的工作寿命达到了1000小时。掺杂红荧烯得到的器件,其初始亮度为500cd/m2、半亮度寿命为3000小时。对寿命进行比较的最佳量值是亮度和半亮度寿命的乘积。该量值下使用寿命最长的器件为绿光为7000000cd/m2-hr、蓝光为300000cd/m2-hr、红—橙色为1600000cd/m2-hr。一个双倍密封的OLED器件的储存寿命约为5年。现在的OLED的寿命已经远远超过5000小时了,而且已经生产出了较大尺寸的OLED面板,色彩十分鲜艳。荧光材料方面,性能最高的是日本出光兴产的材料。红光效率达到了11cd/A,寿命高达16万小时;绿光效率达到30cd/A,寿命为6万小时;正在开发中的高效率、长寿命蓝光材料BD-2(0.13,0.22),效率为8.7cd/A,寿命2.3万小时。磷光材料方面,红光材料色度坐标为(0.67,0.33),效率达到15cd/A,500cd/m^2下工作寿命超过15万小时;绿光材料色坐标为(0.34,0.61),效率达到65cd/A,初始亮度为1000cd/m^2时,寿命超过4万小时;最难得到的蓝色磷光材料效率达到了30cd/A,在200cd/m^2的初始亮度下,寿命达到了10万小时。
OLED显示屏是由红绿蓝三种单原色发光,形成一个色素像素,不同的色素,衰减的时间不同,例如,由于蓝色和红色色素本身原料问题,寿命时间较短,衰减时较快,导致长时间使用OLED显示屏后,在提供同等电流大小的情况,绿色衰减较慢,光强较强;而红色其次,蓝色衰减最快。也就是说,长期使用OLED显示屏之后,在同等电流大小情况下,不同发光像素的光强不同,导致显示屏整体偏绿,出现Mura的现象,影响用户使用体验。
Mura本来是一个日文,随着日本的液晶显示器在世界各地广泛使用,这个字在显示器界就变成一个显示器行业通用的标准,一般指显示器亮度不均匀,造成各种痕迹的现象。Mura的判定标准可以为在Gray127下目测不能有特别明显的亮度不均现象,同时确保在正常使用界面不可见。图1为Mura现象示意图一,如图1所示,在显示屏中的左侧、右侧、顶部以及底部都可能出现Mura;图2为Mura现象示意图二,如图2所示,Mura现象可能是垂直出现、平行出现、在左右两侧同时出现以及在顶部和底部同时出现。
按照驱动方式的不同,OLED可以被分为被动式OLED(Passive Matrix,PMOLED)和主动式OLED(Active Matrix,AMOLED)。其中,在PMOLED驱动方式中,PMOLED具有阴极带、有机发光层以及阳极带。阳极带与阴极带相互垂直。阴极与阳极的交叉点形成像素,也就是发光的部位。外部电路向选取的阴极带与阳极带施加电流,从而决定哪些像素发光,哪些像素不发光。其中,每个像素的亮度和强度与施加电流的大小成正比。
本申请实施例提出的亮度补偿方法,可以基于PMOLED发光机制反馈红绿蓝RGB值来改善Mura,根据OLED显示屏形成Mura的原理上,对于不同发光像素进行光线强度或亮度的检测,以确定出不同像素点的实时参数,从而调节确定电流的大小,以实现对显示器的亮度补偿,进而实现Mura的实时补偿。具体地,显示器可以通过像素背面极板的孔,将部分光线传输至基板,然后通过基板配置的检测装置进行光线强度或亮度检测,从而可以进一步确定出发光像素对应的实时参数,并根据实时参数对确定电流的进行调节,使得呈现画面时各个色素颜色保持与原图一致,进而可以对Mura进行实时补偿,以实现对显示器的亮度补偿。
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。
本申请一实施例提供了一种亮度补偿方法,图3为本申请实施例提出的一种亮度补偿方法的实现流程示意图,如图3所示,在本申请的实施例中,显示器进行亮度补偿的方法可以包括以下步骤:
步骤101、在接入驱动电流之后,通过检测装置对发光像素对应的反射光进行检测,获得反射光对应的反射光参数。
在本申请的实施例中,显示器在接入驱动电流之后,可以通过检测装置对发光像素对应的反射光进行检测,从而可以获得反射光对应的反射光参数。
需要说明的是,在本申请的实施例中,显示器可以为通过外部的驱动电路进行驱动的显示器,具体地,在本申请的实施例中,显示器可以为由红绿蓝三种单原色发光的显示器,例如OLED显示屏。
进一步地,在本申请的实施例中,显示器可以为基于PMOLED发光机制的OLED显示器。具体地,显示器可以包括阳极层、阴极层以及有机发光层。其中,有机发光层设置于阳极层和阴极层之间。阳极层可以包括多个相互平行的阳极,阴极层可以包括多个相互平行的阴极,阳极和阴极可以相互垂直,两者的交叉点设置发光单元形成像素,即发光的部位,显示器可以通过外部电路向选取的阴极和阳极施加电流,从而驱动对应像素发光,进而获得发光像素。
需要说明的是,在本申请的实施例中,阳极层优选但不限于为ITO材料,阴极层优选但不限于为金属材料。
进一步地,在本申请的实施例中,显示器还可以包括基板,其中,基板可以为玻璃或者金属材料,本申请实施例不作具体限定。
需要说明的是,在本申请的实施中,显示器通过接入的外部电路进行驱动,在通过外部电路接入驱动电流之后,显示器中被选中的阴极和阳极被施加电流,从而驱动两者的交叉点对应的像素发光,以获得发光像素。
进一步地,在本申请的实施例中,显示器中的像素背面极板中可以设置有孔,其中,像素背面基板中的孔可以为任意形状的孔,本申请实施例不作具体限定。显示器在接入驱动电流之后,被驱动的发光的像素,即发光像素便可以通过孔进行光线传输。
需要说明的是,在本申请的实施例中,显示器中的发光像素通过设置在像素背面极板中孔传输光线之后,基板便可以接收到发光像素传输的部分光线。
进一步地,在本申请的实施例中,显示器中的基板可以配置有检测装置,其中,检测装置可以用于进行光线强度或亮度的检测,例如,检测装置可以为光强检测器,也可以为亮度检测器。也就是说,基板在通过像素背面极板中孔获得发光像素传输的光线时,可以通过配置的检测装置进行反射光的接收,从而可以进一步对发光像素对应的反射光进行强度检测或亮度。
需要说明的是,在本申请的实施中,正是由于在同等电流大小情况下,不同发光像素的光强不同,从而导致显示屏的亮度不均匀,出现Mura的现象,因此,显示器在进行亮度补偿时,除了可以对光线亮度进行检测,还可以对光线强度进行检测。
进一步地,在本申请的实施中,显示器中的检测装置在对反射光进行光线强度或亮度检测之后,可以获得反射光对应的反射光参数。其中,实时反射光参数可以用于表征实时反射光的亮度或者强度,即反射光参数可以为光线强度或者光线亮度。
需要说明的是,在本申请的实施例中,发光像素对应的反射光并不是发光像素对应的全部传输光线,因此反射光对应的反射光参数也并不能表征发光像素对应的实时参数。
需要说明的是,在本申请的实施例中,由于基于PMOLED发光机制的OLED显示器是通过RGB三个单色进行发光的,即被驱动发光的发光像素可以为R像素、G像素或者B像素。
步骤102、根据孔对应的尺寸参数和反射光参数,获得发光像素对应的实时参数。
在本申请的实施例中,显示器在通过检测装置对发光像素对应的反射光进行检测,获得反射光对应的反射光参数之后,显示器可以进一步根据孔对应的尺寸参数和反射光参数,计算获得发光像素对应的实时参数。其中,实时参数可以包括发光像素对应的实时强度或实时亮度。
需要说明的是,在本申请的实施例中,由于反射光对应的反射光参数并不能表征发光像素对应的实时参数,因此显示器在确定出反射光参数之后,可以继续根据反射光参数进一步对发光像素对应的实时参数进行计算。
进一步地,在本申请的实施中,显示器可以根据像素背面基板上所设置的孔的大小对实时参数进行计算。具体地,显示器可以确定孔对应的尺寸参数,进而确定在该尺寸参数的孔的基础上检测装置所检测到的反射光参数对应于发光像素的传输光线的占比,从而可以进一步确定出发光像素对应的实时参数。
需要说明的是,在本申请的实施例中,由于发光像素可以为R像素、G像素或者B像素,同时,由于不同色素对应的衰减时间不同,因此,对于不同的发光像素,显示器计算获得的实时参数可能不相同。
步骤103、按照实时参数调节驱动电流,以进行亮度补偿。
在本申请的实施例中,显示器在根据孔对应的尺寸参数和反射光参数,获得发光像素对应的实时参数之后,便可以按照实时参数调节所述驱动电流,以进行所述亮度补偿。
需要说明的是,在本申请的实施例中,显示器在按照实时参数进行驱动电流的调节时,可以将实时参数与发光像素对应的原始参数进行比较,从而可以根据比较结果对驱动电流进行调节。
进一步地,在本申请的实施例中,显示器在对实时参数与发光像素对应的原始参数进行比较之后,可以确定出实时参数和原始参数之间的比值,然后根据该比值进一步对驱动电流进行调节。
进一步地,在本申请的实施例中,显示器在确定实时参数之后,还可以直接将实时参数发送至用于驱动的外部电路,以控制外部电路进行驱动电流的调节。
需要说明的是,在本申请的实施例中,显示器在按照发光像素对应的实时参数进行驱动电流的调节时,由于对于不同的发光像素,对应的实时参数可能不相同,因此根据实时参数对驱动电流调节程度也不相同。也正是由于本申请根据不同发光像素对应的实时参数对不同发光像素进行不同程度的驱动电流的实时调节,以实现对显示器的亮度补偿,进而实现Mura的实时补偿。
图4为本申请实施例提出的显示器的示意图,如图4所示,基于PMOLED发光机制的OLED显示器可以包括阳极带、阴极带以及有机发光层。其中,阳极层可以包括多个相互平行的阳极,阴极层可以包括多个相互平行的阴极,阳极和阴极相互垂直。显示器在通过外部电路接入驱动电流之后,显示器中被选中的阴极和阳极被施加电流,从而驱动两者的交叉点对应的像素发光。由于基于PMOLED发光机制的OLED显示器是通过RGB三个单色进行发光的,即被驱动发光的发光像素可以为R像素、G像素或者B像素。显示器还可以包括玻璃或者金属材料的基板。显示器中的像素背面极板中可以设置有孔,其中,像素背面基板中的孔可以为任意形状的孔,本申请实施例不作具体限定。显示器中的基板可以配置有检测装置,其中,检测装置可以用于进行光线强度或亮度的检测。由此可见,显示器通过像素背面极板的孔将发光像素的部分光线反射到基板,基板配置的检测装置对反射过来光线进行检测,结合孔的尺寸大小比例确定发光像素的实时参数,然后便可以通过反馈实时参数进行驱动电流的调节,使得呈现画面时像素颜色保持与原图一致。
本申请提出了一种亮度补偿方法,上述亮度补偿方法应用于显示器中,显示器的像素背面极板设置有孔,显示器的基板配置有检测装置,显示器在接入驱动电流之后,通过检测装置对发光像素对应的反射光进行检测,获得反射光对应的反射光参数;根据孔对应的尺寸参数和反射光参数,获得发光像素对应的实时参数;按照实时参数调节驱动电流,以进行亮度补偿。由此可见,在本申请的实施例中,显示器可以通过配置在基板上的检测装置对发光像素通过像素背面极板的孔所传输的反射光进行检测,获得对应的反射光参数,并进一步结合孔的尺寸参数确定出发光像素对应的实时参数,从而可以根据实时参数对驱动电流进行调节,进而可以有效的对显示器的亮度进行补偿,从而实现Mura的实时补偿,提高显示效果。
基于上述实施例,在本申请的又一实施例中,显示器根据所述孔对应的尺寸参数和所述反射光参数,获得所述发光像素对应的实时参数的方法可以包括以下步骤:
步骤102a、根据孔对应的尺寸参数和发光像素对应的光线传输参数,确定第一比例值。
在本申请的实施例中,显示器在检测获得反射光的反射光参数之后,可以先根据与发光像素对应的孔所对应的尺寸参数和发光像素对应的光线传输参数,确定出两者之间的比值,即第一比例值。
需要说明的是,在本申请的实施例中,发光像素对应的光线传输参数用于表征发光像素对应的全部传输光线的反射光参数。例如,光线传输参数可以为发光像素在像素背面极板上的传输面积。
进一步地,在本申请的实施例中,显示器可以预先存储有设置在像素背面极板的孔的大小尺寸,即尺寸参数,然后计算出尺寸参数相对于光线传输参数的占比,即第一比例值,从而可以进一步根据第一比例值进行实时参数的计算。
步骤102b、根据第一比例值和反射光参数,确定实时参数。
在本申请的实施例中,显示器在根据孔对应的尺寸参数和发光像素对应的光线传输参数,确定第一比例值之后,便可以继续根据第一比例值和反射光参数,确定出发光像素对应的实时参数。
进一步地,在本申请的实施例中,由于通过孔传输至基板的反射光并不是发光像素对应的全部传输光线,因此,显示在确定出小孔对应的尺寸参数和发光像素对应的光线传输参数之间的第一比例值之后,便可以进一步通过第一比例值和反射光对应的反射光参数,计算获得发光像素对应的全部传输光线的实时参数。
需要说明的是,在本申请的实施例中,由于基于PMOLED发光机制的OLED显示器是通过RGB三个单色进行发光的,也就是说,发光像素可以为R像素、G像素或者B像素,同时,由于不同色素对应的衰减时间不同,因此,不同的发光像素对应的实时参数可能不相同。例如,一个G像素对应的实时参数可能大于一个R像素对应的实时参数。
在本申请的实施例中,进一步地,显示器按照所述实时参数调节所述驱动电流,以进行亮度补偿的方法可以包括以下步骤:
步骤103a、发送调节请求;其中,调节请求携带实时参数。
在本申请的实施例中,显示器在根据第一比例值和反射光对应的光强参数计算获得发光像素对应的实时参数之后,便可以发送携带有实时参数的调节请求。
需要说明的是,在本申请的实施例中,显示器是通过外部电路进行驱动显示的,因此,显示器在确定出发光像素的实时参数之后,便可以向外部电路发送调节请求,使得外部电路可以根据调节请求中携带的实时参数对发光像素对应的驱动电流进行实时调节。
进一步地,在本申请的实施例中,外部电路在接收到调节请求之后,可以将调节请求中携带的发光像素对应的实时参数与发光像素对应的原始参数进行比较,然后可以进一步根据比较结果对发光像素对应的驱动电流进行调节。
步骤103b、接收调节请求对应的调节响应;其中,调节响应携带调节后的驱动电流。
在本申请的实施例中,显示器在发送携带有实时参数的调节请求之后,便可以接收调节请求对应的调节响应。
需要说明的是,在本申请的实施例中,外部电路在对驱动电流进行调节之后,可以向显示器发送携带有调节后的驱动电流的调节响应。
进一步地,在本申请的实施例中,由于不同的发光像素对应的实时参数可能不相同,因此,不同的发光像素对应的调节后的驱动电流也可能不同。
步骤103c、接入调节后的驱动电流,以进行亮度补偿。
在本申请的实施例中,显示器在接收携带有调节后的驱动电流的调节响应;之后,便可以接入调节后的驱动电流,从而可以进行亮度补偿。
进一步地,在本申请的实施例中,由于每个发光像素的亮度和强度与施加的驱动电流的大小成正比,因此,当发光像素的实时参数小于原始参数时,便可以通过驱动电流的增大来提高实时参数,以实现对显示器的亮度补偿,进而实现Mura的实时补偿。
在本申请的实施例中,进一步地,显示器按照所述实时参数调节所述驱动电流,以进行所述亮度补偿的方法还可以包括以下步骤:
步骤103d、获取发光像素对应的原始参数。
在本申请的实施例中,显示器在根据第一比例值和反射光对应的光强参数计算获得发光像素对应的实时参数之后,可以先获取发光像素对应的原始参数。
需要说明的是,在本申请的实施例中,显示器在通过外部电路进行驱动显示时,可以根据接入的驱动电流计算获得与驱动电流对应的发光像素对应的原始参数。
步骤103e、根据原始参数和实时参数,确定目标电流。
在本申请的实施例中,显示器在获取发光像素对应的原始参数之后,便可以根据原始参数和发光像素对应的实时参数,确定出用于进行亮度补偿的电流,即目标电流。
进一步地,在本申请的实施例中,显示器可以将发光像素对应的实时参数与发光像素对应的原始参数进行比较,然后可以进一步根据比较结果对目标电流进行确定。
进一步地,在本申请的实施例中,显示器在根据原始参数和实时参数确定目标电流时,可以先根据原始参数和实时参数,确定第二比例值。具体地,由于发光像素可能存在衰减,导致实时参数不满足原始参数,因此显示器可以先计算获得实时参数对于原始参数的占比,即时第二比例值。
进一步地,在本申请的实施例中,显示器在计算获得第二比例值之后,便可以继续根据第二比例值和驱动电流,确定出用于进行亮度补偿的目标电流。
需要说明的是,在本申请的实施例中,由于发光像素可以为R像素、G像素或者B像素,同时,由于不同色素对应的衰减时间不同,因此,不同的发光像素对应的实时参数可能不相同,相应地,不同发光像素对应的目标电流也可能不同。例如,一个G像素对应的实时参数可能大于一个B像素对应的实时参数,因此,在每个发光像素的亮度和强度与施加的驱动电流的大小成正比的基础上,显示器计算获得的该G像素对应的目标电流可能小于该B像素对应的目标电流,即该B像素可能需要更大的驱动电流以实现亮度补偿。
步骤103f、发送目标电流,以实现驱动电流的调节,以进行亮度补偿。
在本申请的实施例中,显示器在根据原始参数和实时参数,确定目标电流之后,可以将目标电流发送至外部电路,从而可以实现驱动电流的调节,进而可以进行亮度补偿。
需要说明的是,在本申请的实施例中,显示器是通过外部电路进行驱动显示的,因此,显示器在确定出发光像素的目标电流之后,便可以向外部电路发送目标电流,使得外部电路可以根据目标电流对发光像素对应的驱动电流进行实时调节,从而可以实现亮度补偿。
本申请提出了一种亮度补偿方法,上述亮度补偿方法应用于显示器中,显示器的像素背面极板设置有孔,显示器的基板配置有检测装置,显示器在接入驱动电流之后,通过检测装置对发光像素对应的反射光进行检测,获得反射光对应的反射光参数;根据孔对应的尺寸参数和反射光参数,获得发光像素对应的实时参数;按照实时参数调节驱动电流,以进行亮度补偿。由此可见,在本申请的实施例中,显示器可以通过配置在基板上的检测装置对发光像素通过像素背面极板的孔所传输的反射光进行检测,获得对应的反射光参数,并进一步结合孔的尺寸参数确定出发光像素对应的实时参数,从而可以根据实时参数对驱动电流进行调节,进而可以有效的对显示器的亮度进行补偿,从而实现Mura的实时补偿,提高显示效果。
基于上述实施例,在本申请的另一实施例中,图5为本申请实施例提出的显示器的组成结构示意图一,如图5所示,本申请实施例提出的显示器1可以包括检测单元11,获取单元12以及调节单元13。
所述检测单元11,用于在接入驱动电流之后,通过所述检测装置对发光像素对应的反射光进行检测,获得所述反射光对应的反射光参数。
所述获取单元12,用于根据所述孔对应的尺寸参数和所述反射光参数,获得所述发光像素对应的实时参数。
所述调节单元13,用于按照所述实时参数调节所述驱动电流,以进行所述亮度补偿。
进一步地,在本申请的实施例中,所述发光像素通过所述孔进行光线传输。
进一步地,在本申请的实施例中,所述反射光参数包括光线强度或光线亮度;相应地,所述实时参数包括实时强度或实时亮度。
进一步地,在本申请的实施例中,所述获取单元12,具体用于根据所述孔对应的尺寸参数和所述发光像素对应的光线传输参数,确定第一比例值;以及根据所述第一比例值和所述反射光参数,确定所述实时参数。
进一步地,在本申请的实施例中,所述调节单元13,具体用于发送调节请求;其中,所述调节请求携带所述实时参数;以及接收所述调节请求对应的调节响应;其中,所述调节响应携带调节后的驱动电流;以及接入所述调节后的驱动电流,以进行所述亮度补偿。
进一步地,在本申请的实施例中,所述调节单元13,具体用于获取所述发光像素对应的原始参数;以及根据所述原始参数和所述实时参数,确定目标电流;以及发送所述目标电流,以实现所述驱动电流的调节,以进行所述亮度补偿。
进一步地,在本申请的实施例中,所述调节单元13,具体用于根据所述原始参数和所述实时参数,确定第二比例值;以及根据所述第二比例值和所述驱动电流,确定所述目标电流。
进一步地,在本申请的实施例中,所述发光像素通过所述孔向所述基板传输所述反射光;所述基板通过所述检测装置接收所述反射光。
图6为本申请实施例提出的显示器的组成结构示意图二,如图6所示,本申请实施例提出的显示器1还可以包括处理器14、存储有处理器14可执行指令的存储器15,阴极带16,有机发光层17以及阳极带18,进一步地,显示器1还可以包括通信接口19,和用于连接处理器14、存储器15阴极带16、有机发光层17、阳极带18以及通信接口19的总线110。
在本申请的实施例中,处理器14可以为特定用途集成电路(ApplicationSpecific Integrated Circuit,ASIC)、数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)、数字信号处理装置(Digital Signal Processing Device,DSPD)、可编程逻辑装置(ProgRAMmable Logic Device,PLD)、现场可编程门阵列(Field ProgRAMmable GateArray,FPGA)、中央处理器(Central Processing Unit,CPU)、控制器、微控制器、微处理器中的至少一种。可以理解地,对于不同的设备,用于实现处理器功能的电子器件还可以为其它,本申请实施例不作具体限定。显示器1还可以包括存储器15,该存储器15可以与处理器14连接,其中,存储器15用于存储可执行程序代码,该程序代码包括计算机操作指令,存储器15可能包含高速RAM存储器,也可能还包括非易失性存储器,例如,至少两个磁盘存储器。
在本申请的实施例中,总线110用于连接通信接口19、处理器14以及存储器15以及这些器件之间的相互通信。
在本申请的实施例中,存储器15,用于存储指令和数据。
进一步地,在本申请的实施例中,处理器14,用于在接入驱动电流之后,通过所述检测装置对发光像素对应的反射光进行检测,获得所述反射光对应的反射光参数;根据所述孔对应的尺寸参数和所述反射光参数,获得所述发光像素对应的实时参数;按照所述实时参数调节所述驱动电流,以进行所述亮度补偿。
在实际应用中,存储器15可以是易失性存储器(volatile memor),例如随机存取存储器(Random-Access Memory,RAM);或者非易失性存储器(non-volatile memory),例如只读第一存储y器(Read-Only Memory,ROM),快闪存储器(flash memory),硬盘(Hard DiskDrive,HDD)或固态硬盘(Solid-State Drive,SSD);或者上述种类的存储器的组合,并向处理器14提供指令和数据。
另外,在本实施例中的各功能模块可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能模块的形式实现。
集成的单元如果以软件功能模块的形式实现并非作为独立的产品进行销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中,基于这样的理解,本实施例的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)或processor(处理器)执行本实施例方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(Read OnlyMemory,ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
本申请实施例提出的一种显示器,该显示器的像素背面极板设置有孔,显示器的基板配置有检测装置,显示器在接入驱动电流之后,通过检测装置对发光像素对应的反射光进行检测,获得反射光对应的反射光参数;根据孔对应的尺寸参数和反射光参数,获得发光像素对应的实时参数;按照实时参数调节驱动电流,以进行亮度补偿。由此可见,在本申请的实施例中,显示器可以通过配置在基板上的检测装置对发光像素通过像素背面极板的孔所传输的反射光进行检测,获得对应的反射光参数,并进一步结合孔的尺寸参数确定出发光像素对应的实时参数,从而可以根据实时参数对驱动电流进行调节,进而可以有效的对显示器的亮度进行补偿,从而实现Mura的实时补偿,提高显示效果。
本申请实施例提供一种计算机可读存储介质,其上存储有程序,该程序被处理器执行时实现如上所述的亮度补偿方法。
具体来讲,本实施例中的一种亮度补偿方法对应的程序指令可以被存储在光盘,硬盘,U盘等存储介质上,当存储介质中的与一种亮度补偿方法对应的程序指令被一电子设备读取或被执行时,包括如下步骤:
在接入驱动电流之后,通过所述检测装置对发光像素对应的反射光进行检测,获得所述反射光对应的反射光参数;
根据所述孔对应的尺寸参数和所述反射光参数,获得所述发光像素对应的实时参数;
按照所述实时参数调节所述驱动电流,以进行所述亮度补偿。
本领域内的技术人员应明白,本申请的实施例可提供为方法、显示器、或计算机程序产品。因此,本申请可采用硬件实施例、软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本申请可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器和光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本申请是参照根据本申请实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的实现流程示意图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程示意图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及实现流程示意图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在实现流程示意图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在实现流程示意图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在实现流程示意图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
以上所述,仅为本申请的较佳实施例而已,并非用于限定本申请的保护范围。
Claims (16)
1.一种亮度补偿方法,其特征在于,所述亮度补偿方法应用于显示器中,所述显示器的像素背面极板设置有孔,所述显示器的基板配置有检测装置,所述方法包括:
在接入驱动电流之后,通过所述检测装置对发光像素对应的反射光进行检测,获得所述反射光对应的反射光参数;
根据所述孔对应的尺寸参数和所述发光像素对应的光线传输参数,确定第一比例值;
根据所述第一比例值和所述反射光参数,确定实时参数;
按照所述实时参数调节所述驱动电流,以进行所述亮度补偿;
其中,所述显示器为被动式有机二极管PMOLED显示器。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述发光像素通过所述孔进行光线传输。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述反射光参数包括光线强度或光线亮度;相应地,
所述实时参数包括实时强度或实时亮度。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述按照所述实时参数调节所述驱动电流,以进行所述亮度补偿,包括:
发送调节请求;其中,所述调节请求携带所述实时参数;
接收所述调节请求对应的调节响应;其中,所述调节响应携带调节后的驱动电流;
接入所述调节后的驱动电流,以进行所述亮度补偿。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述按照所述实时参数调节所述驱动电流,以进行所述亮度补偿,包括:
获取所述发光像素对应的原始参数;
根据所述原始参数和所述实时参数,确定目标电流;
发送所述目标电流,以实现所述驱动电流的调节,以进行所述亮度补偿。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述根据所述原始参数和所述实时参数,确定目标电流,包括:
根据所述原始参数和所述实时参数,确定第二比例值;
根据所述第二比例值和所述驱动电流,确定所述目标电流。
7.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述发光像素通过所述孔进行光线传输,包括:
所述发光像素通过所述孔向所述基板传输所述反射光;
所述基板通过所述检测装置接收所述反射光。
8.一种显示器,其特征在于,所述显示器的像素背面极板设置有孔,所述显示器的基板配置有检测装置,所述显示器包括:检测单元,获取单元以及调节单元,
所述检测单元,用于在接入驱动电流之后,通过所述检测装置对发光像素对应的反射光进行检测,获得所述反射光对应的反射光参数;
所述获取单元,用于根据所述孔对应的尺寸参数和发光像素对应的光线传输参数,确定第一比例值;根据所述第一比例值和所述反射光参数,确定实时参数;
所述调节单元,用于按照所述实时参数调节所述驱动电流,以进行亮度补偿;
其中,所述显示器为被动式有机二极管PMOLED显示器。
9.根据权利要求8所述的显示器,其特征在于,所述发光像素通过所述孔进行光线传输。
10.根据权利要求8所述的显示器,其特征在于,所述反射光参数包括光线强度或光线亮度;相应地,
所述实时参数包括实时强度或实时亮度。
11.根据权利要求8所述的显示器,其特征在于,
所述调节单元,具体用于发送调节请求;其中,所述调节请求携带所述实时参数;以及接收所述调节请求对应的调节响应;其中,所述调节响应携带调节后的驱动电流;以及接入所述调节后的驱动电流,以进行所述亮度补偿。
12.根据权利要求8所述的显示器,其特征在于,
所述调节单元,具体用于获取所述发光像素对应的原始参数;以及根据所述原始参数和所述实时参数,确定目标电流;以及发送所述目标电流,以实现所述驱动电流的调节,以进行所述亮度补偿。
13.根据权利要求12所述的显示器,其特征在于,
所述调节单元,具体用于根据所述原始参数和所述实时参数,确定第二比例值;以及根据所述第二比例值和所述驱动电流,确定所述目标电流。
14.根据权利要求9所述的显示器,其特征在于,所述发光像素通过所述孔向所述基板传输所述反射光;所述基板通过所述检测装置接收所述反射光。
15.一种显示器,其特征在于,所述显示器包括处理器、存储有所述处理器可执行指令的存储器,阴极带,有机发光层以及阳极带,其中,所述显示器的像素背面极板设置有孔,所述显示器的基板配置有检测装置,当所述指令被所述处理器执行时,实现如权利要求1-7任一项所述的方法。
16.一种计算机可读存储介质,其上存储有程序,应用于显示器中,其特征在于,所述程序被处理器执行时,实现如权利要求1-7任一项所述的方法。
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