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      顯示屏中亮度不均勻像素點的確定方法

      文檔序號:9351092閱讀:1299來源:國知局
      顯示屏中亮度不均勻像素點的確定方法
      【技術領域】
      [0001] 本發(fā)明涉及顯示技術領域,特別是涉及一種顯示屏中亮度不均勻像素點的確定方 法。
      【背景技術】
      [0002] OLED(OrganicLightEmittingDiode)是有機發(fā)光二極管,發(fā)光原理是:用ITO 透明電極和金屬電極分別作為器件的陽極和陰極,在一定電壓驅動下,電子和空穴分別從 陰極和陽極注入到電子和空穴傳輸層,電子和空穴分別經(jīng)過電子和空穴傳輸層迀移到發(fā)光 層,并在發(fā)光層中相遇,形成激子并使發(fā)光分子激發(fā)。
      [0003] 在現(xiàn)代顯示技術快速更新的時代,AMOLED(ActiveMatrixOrganicLight EmittingDiode,有源矩陣有機發(fā)光二極管)顯示技術由于具備自發(fā)光(無需背光)、快 速響應、寬視角、柔性顯示等優(yōu)點越來越被人們所關注,與傳統(tǒng)的PMOLED(PassiveMatrix OrganicLightEmittingDiode,無源矩陣有機發(fā)光二極管)顯示技術相比,AMOLED在功 率消耗、壽命長短、高分辨率和大尺寸上應用有不可比擬的優(yōu)勢。然而,目前,由于AMOLED 工藝水平的限制,造成各個像素驅動TFT的閾值電壓不一致,載流子迀移率異變,電源線 IR-drop,0LED閾值漂移等,進而導致輸入相同的數(shù)據(jù)信號,產(chǎn)生TFT的電流值不同,從而造 成顯示的亮度不均勻。因此,亮度補償在AMOLED顯示領域成為關鍵技術,而亮度補償過程 中亮度不均勻像素點的確定也就成為研究熱點之一。

      【發(fā)明內容】

      [0004] 鑒于此,本發(fā)明提供一種顯示屏中亮度不均勻像素點的確定方法,為后續(xù)亮度補 償提供方便。
      [0005] -種顯示屏中亮度不均勻像素點的確定方法,其包括如下步驟:
      [0006] 分別獲取顯示屏輸出圖像中各像素點的亮度值,形成初始亮度矩陣,并將所述顯 示屏劃分成若干個像素組區(qū)域;
      [0007] 對所述初始亮度矩陣進行頻域濾波處理,得到背景亮度矩陣;以及
      [0008] 將所述初始亮度矩陣與所述背景亮度矩陣做差值運算,分別統(tǒng)計每一所述像素組 區(qū)域內,所述初始亮度矩陣與所述背景亮度矩陣的差值大于零且個數(shù)小于差值小于零的像 素點或者差值小于零且個數(shù)小于差值大于零的像素點,得到所述顯示屏中亮度不均勻像素 點以及坐標值。
      [0009] 在其中一個實施例中,根據(jù)所述顯示屏的分辨率或所述顯示屏中亮度不均勻像素 點的比例將所述顯示屏劃分成若干個像素組區(qū)域。
      [0010] 在其中一個實施例中,對所述初始亮度矩陣進行頻域濾波處理,具體包括如下步 驟:
      [0011] 對所述初始亮度矩陣進行對數(shù)處理及傅里葉變換,得到第一亮度矩陣;
      [0012] 對所述第一亮度矩陣進行頻域濾波處理,得到第二亮度矩陣;
      [0013] 對所述第二亮度矩陣進行傅里葉逆變換及指數(shù)處理,得到背景亮度矩陣。
      [0014] 在其中一個實施例中,所述頻域濾波處理采用二維高斯濾波器。
      [0015] 在其中一個實施例中,每一所述像素點包括紅、綠、藍子像素,采用二維函數(shù)gjiy 九)、gg(ig,jg)、gb(ib,jb)分別表示所述紅、綠、藍子像素的亮度值,形成初始亮度矩陣,其中 仁、ig、ib分別為紅、綠、藍子像素的行坐標,h、jg、jb為分別為紅、綠、藍子像素的列坐標。
      [0016] 在其中一個實施例中,所述像素點的亮度值在255灰階下的亮度值。
      [0017] 在其中一個實施例中,還包括對統(tǒng)計得到的所述顯示屏中亮度不均勻像素點進行 形態(tài)學膨脹處理。
      [0018] 上述顯示屏中亮度不均勻像素點的確定方法,通過初始亮度矩陣減去背景亮度矩 陣來消除背景影響,可以較準確直接地得到顯示屏中亮度不均勻像素點,同時還可以運用 于顯示屏中亮點、暗點、缺陷線點以及小區(qū)域亮度不均勻現(xiàn)象的確定。
      【附圖說明】
      [0019] 圖1為本發(fā)明一實施例中顯示屏中亮度不均勻像素點的確定方法的流程圖;
      [0020] 圖2為本發(fā)明一實施例中膨脹運算中選取的結構元的結構示意圖。
      【具體實施方式】
      [0021] 為使本發(fā)明的上述目的、特征和優(yōu)點能夠更加明顯易懂,下面結合附圖對本發(fā)明 的【具體實施方式】做詳細的說明。在下面的描述中闡述了很多具體細節(jié)以便于充分理解本發(fā) 明。但是本發(fā)明能夠以很多不同于在此描述的其它方式來實施,本領域技術人員可以在不 違背本發(fā)明內涵的情況下做類似改進,因此本發(fā)明不受下面公開的具體實施例的限制。
      [0022] 請參閱圖1,其為一實施例中顯示屏中亮度不均勻像素點的確定方法的流程圖。
      [0023] -種顯示屏中亮度不均勻像素點(mura點)的確定方法,包括如下步驟:
      [0024] S110:分別獲取顯示屏輸出圖像中各像素點的亮度值,形成初始亮度矩陣,并將所 述顯示屏劃分成若干個像素組區(qū)域。
      [0025] 在本實施例中,利用圖像采集系統(tǒng)采集顯示屏輸出圖像在255灰階下所有像素點 的亮度值,每一像素點包括紅、綠、藍子像素,采用二維函數(shù)gr(ir,jr)、gg(ig,jg)、gb(ib,jb) 分別表示紅、綠、藍子像素的亮度值,形成初始亮度矩陣,其中L、ig、ib分別為紅、綠、藍子像 素的行坐標,i、jg、jb為分別為紅、綠、藍子像素的列坐標。
      [0026] 具體的,根據(jù)顯示屏的分辨率或所述顯示屏中亮度不均勻像素點的比例將顯示屏 劃分成若干個像素組區(qū)域,例如,目測后發(fā)現(xiàn)顯示屏中亮度不均勻點成片狀,將顯示屏劃分 成較少的像素組區(qū)域。又如,目測后發(fā)現(xiàn)顯示屏中亮度不均勻點呈點狀或線狀,將顯示屏劃 分為面積相等的像素組區(qū)域。又如,分辨率為512X512的顯示屏可以分為8個像素組區(qū) 域,每個像素組區(qū)域大小為64X64;又如,當顯示屏中亮度不均勻像素點的比例較大時,可 以適度縮小每個像素組區(qū)域的面積。又如,當顯示屏中亮度不均勻像素點或亮或暗時,也可 以適度縮小每個像素組區(qū)域的面積。為了使得到的結構更精確,也可以將劃分后的像素組 區(qū)域再進行局部區(qū)域的劃分。
      [0027]S120:對所述初始亮度矩陣進行頻域濾波處理,得到背景亮度矩陣。
      [0028] 具體的,其包括如下步驟:
      [0029]S121:對所述初始亮度矩陣進行對數(shù)處理及傅里葉變換,得到第一亮度矩陣;
      [0030] 在本實施例中,分別對亮度矩陣gr(H)、gg(ig,jg)、gb(ib,jb)進行對數(shù)處理得到 Ingr (ir,jr)、Ingg (ig,jg)、Ingb (ib,jb),再將Ingr (ir,jr)、Ingg (ig,jg)、Ingb (ib,jb)進 行傅里葉變換得到R(ir,jr)、G(ig,jg)、B(ib,jb),即第一亮度矩陣。
      [0031] S122 :對所述第一亮度矩陣進行頻域濾波處理,得到第二亮度矩陣;
      [0032] 在本實施例中,選取高斯濾波器,其在空間定位精確性及頻域穩(wěn)定性方面同時達
      空間尺度因子,然后分別與R(H)、G(ig,jg)、B(ib,jb)做卷積運算,得到第二亮度矩陣:
      [0036] 其中,fR(H)、fe(ig,jg)、fB(ib,jb)為第二亮度矩陣;
      [0037] ★為卷積符號;
      [0038] 〇為高斯分布的空間尺度因子。
      [0039] 優(yōu)選的,〇的取值不宜過大,〇越大,高斯濾波器的頻帶越寬,其作用域越寬,平 滑程度越大,使得圖像變得越模糊。
      [0040] 由于低頻域圖像反映圖像的概貌信息,是圖像的強度的綜合度量,高頻域圖像反 映
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