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      3d模式色偏改善方法

      文檔序號:7860206閱讀:181來源:國知局
      專利名稱:3d模式色偏改善方法
      技術(shù)領(lǐng)域
      本發(fā)明涉及顯示裝置的制造方法,尤其涉及一種改善顯示裝置3D色偏的制造方法。
      背景技術(shù)
      近年來,隨著顯示技術(shù)的不斷進(jìn)步,使用者對于顯示器的顯示品質(zhì)(如影像解析度、色彩飽和度等)的要求也越來越高。然而,除了高影像解析度以及高色彩飽和度之外,為了滿足使用者觀看真實(shí)影像的需求,亦發(fā)展出能夠顯示出3D立體影像的顯示器。目前3D立體顯示技術(shù)可大致分成觀察者需戴特殊設(shè)計(jì)眼鏡觀看的戴眼鏡式(Stereoscopic)以及直接裸眼觀看的裸眼式(Auto-stereoscopic)。但是在戴眼鏡式立體 顯示技術(shù)中,在3D模式下去看畫面會有色偏問題(色彩偏移問題;color shift issue)。如圖I和2所示,分別為D93 (色溫為9300K的視頻信號)和D65 (色溫為6500K的視頻信號)在不帶3D眼鏡下進(jìn)行伽馬校正之后,在戴3D眼鏡下進(jìn)行最小可覺差校驗(yàn)圖,可以明顯發(fā)現(xiàn)所檢測值都在3個(gè)JND (最小可覺差值)之外。為了改善3D模式色偏問題,工廠在伽馬校正系統(tǒng)(Gamma Alignment System)中必須增加時(shí)間去做屬于3D模式的伽馬值,并且JNDCheck System (最小可覺差系統(tǒng))也要多一倍的時(shí)間做好確認(rèn)?,F(xiàn)有技術(shù)中,為改善3D模式下色偏問題,需要分別在2D和3D模式下都做伽馬校正(Gamma Alignment),當(dāng)需要校正兩種不同色溫和四種不同色域的視頻信號時(shí),貝Ij需要在2D模式下做8組伽馬值和在3D模式下做8組伽馬值,這會讓伽馬校正系統(tǒng)(GammaAlignment System)的處理時(shí)間翻倍,同時(shí)JND Check System (最小可覺差系統(tǒng))檢查時(shí)間也相對的翻倍,從而直接影響到了工廠的生產(chǎn)效率。

      發(fā)明內(nèi)容
      針對上述問題,本發(fā)明提供一種3D模式色偏改善方法,可以有效改善3D模式色偏問題,縮短了伽馬校正和最小可覺差校驗(yàn)的時(shí)間。為了實(shí)現(xiàn)上述目的,本發(fā)明提供一種3D模式色偏改善方法,其包括步驟一,模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換校正;步驟二,伽馬校正;步驟二,最小可覺差校驗(yàn);所述伽馬校正包括2D模式伽馬校正和3D模式伽馬校正,所述3D模式伽馬校正包括,對3D模式色偏的色彩校正和校正值記憶管理。較佳的,在所述的3D模式色偏改善方法中,在所述步驟一中,經(jīng)過模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換校正的視頻信號為色溫9300K的視頻信號或色溫6500K的視頻信號。較佳的,在所述的3D模式色偏改善方法中,在所述步驟一中模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換校正之后,還對所述視頻信號進(jìn)行了四種色彩空間轉(zhuǎn)換。較佳的,在所述的3D模式色偏改善方法中,在所述步驟二中,經(jīng)過所述2D模式伽馬校正后,獲得八組系統(tǒng)伽馬值,所述系統(tǒng)伽馬值由所述信號的色溫和所述視頻信號的色彩空間色彩空間確定。較佳的,在所述的3D模式色偏改善方法中,所述對3D模式色偏的色彩校正包括,藍(lán)色通道的校正和紅色通道的校正。 較佳的,在所述的3D模式色偏改善方法中,所述藍(lán)色通道的校正通過對色度縱坐標(biāo)校驗(yàn)確定藍(lán)色通道的校正值,所述紅色通道的校正通過對色度橫坐標(biāo)校驗(yàn)確定紅色通道的校正值。較佳的,在所述的3D模式色偏改善方法中,所述校正值記憶管理包括藍(lán)色通道的校正值存儲和紅色通道的校正值存儲。本發(fā)明還提供了一種3D模式色偏改善系統(tǒng),包括模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換校正系統(tǒng)、伽馬校正系統(tǒng)和最小可覺差校驗(yàn)系統(tǒng),所述3D模式色偏改善系統(tǒng)還包括用于校正3D模式色偏的色彩校正系統(tǒng)和校正值記憶管理系統(tǒng)。較佳的,在所述的3D模式色偏改善系統(tǒng)中,所述色彩校正系統(tǒng)用于確定藍(lán)色通道的校正值和紅色通道的校正值。較佳的,在所述的3D模式色偏改善系統(tǒng)中,所述校正值記憶管理系統(tǒng)用于存儲藍(lán)色通道的校正值和紅色通道的校正值。與現(xiàn)有技術(shù)相比,本發(fā)明通過對3D模式色偏的色彩校正和校正值記憶管理,避免了 3D模式下的重復(fù)伽馬校正和最小可覺差校驗(yàn),因此只需要在2D模式下進(jìn)行伽馬校正和最小可覺差校驗(yàn)即可。從而可以有效改善3D模式色偏問題,縮短了伽馬校正和最小可覺差校驗(yàn)的時(shí)間,提聞了生廣效率。


      圖I為現(xiàn)有技術(shù)中一 D93在2D模式下伽馬校正,3D模式下最小可覺差校驗(yàn)圖;圖2為現(xiàn)有技術(shù)中一 D65在2D模式下伽馬校正,3D模式下最小可覺差校驗(yàn)圖;圖3為本發(fā)明一較佳實(shí)施例3D模式色偏改善方法流程圖;圖4為本發(fā)明一較佳實(shí)施例色彩校正流程圖。
      具體實(shí)施例方式為使對本發(fā)明的目的、構(gòu)造、特征、及其功能有進(jìn)一步的了解,茲配合實(shí)施例詳細(xì)說明如下。如圖3所示,本發(fā)明一較佳實(shí)施例3D模式色偏改善方法,包括步驟S101,模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換校正;模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換校正的視頻信號為色溫9300K的視頻信號或色溫6500K的視頻信號。經(jīng)過模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換校正之后,還對所述視頻信號進(jìn)行了四種色彩空間轉(zhuǎn)換,分別記為0FF、SMPTE C、EBU和ITU 709。其中,所述OFF為不對所述視頻信號進(jìn)行色彩空間轉(zhuǎn)換。所述SMPTE C、EBU和ITU 709分別為經(jīng)過相對應(yīng)的色彩空間轉(zhuǎn)換后的視頻信號。步驟S102,伽馬校正;所述伽馬校正為系統(tǒng)伽馬值的調(diào)整。所述系統(tǒng)伽馬值調(diào)整通過產(chǎn)生伽馬曲線去補(bǔ)償顯示裝置的偏光片和面板特性,從而使顯示裝置更加真切的反映圖像視覺信息,滿足客戶的需求。所述系統(tǒng)伽馬值由所述視頻信號的色溫和所述視頻信號的色域模式確定。所述系統(tǒng)伽馬值跟著視頻信號的色域模式和色溫一同搭配,從而系統(tǒng)伽馬值對應(yīng)有 8 組,記為 D650ff、D65SMPTE C、D65EBU、D65ITU 709、D930ff、D93SMPTE C、D93EBU和D93ITU 709。每組系統(tǒng)伽馬值的校正分別針對三基色中的紅色、藍(lán)色和綠色進(jìn)行伽馬校正。從而所述伽馬校正過程是相對冗繁的,在實(shí)際生產(chǎn)中應(yīng)該盡量避免。所述伽馬校正包括2D模式伽馬校正和3D模式伽馬校正。所述2D模式伽馬校正為在2D模式下對系統(tǒng)伽馬值進(jìn)行調(diào)整,即在2D模式下調(diào)整獲得8組系統(tǒng)伽馬值。但當(dāng)切換到3D模式下時(shí),畫面會有色偏問題(color shift issue),從而需要改善3D模式下色偏問題。所述3D模式伽馬校正包括,步驟S211,對3D模式色偏的色彩校正;步驟S212,校正值記憶管理。本實(shí)施例通過對在3D模式下色偏問題進(jìn)行色彩校正和校正值記憶管理,從而有效的改善了 3D模式下色偏問題。如圖4所示,所述色彩校正包括步驟S311,藍(lán)色通道的校正;步驟S312,判斷色度縱坐標(biāo)y是否校準(zhǔn);步驟S313,紅色通道的校正;S314,判斷色度橫坐標(biāo)X是否校準(zhǔn)。所述藍(lán)色通道的校正通過對色度縱坐標(biāo)I值進(jìn)行判斷,若3D模式下色度縱坐標(biāo)y值符合2D模式下色度縱坐標(biāo)I值,則進(jìn)行紅色通道的校正,若否,重復(fù)對藍(lán)色通道的校正,直到3D模式下色度縱坐標(biāo)I值符合2D模式下色度縱坐標(biāo)y值為止;所述紅色通道的校正通過對色度橫坐標(biāo)X進(jìn)行判斷,若3D模式下色度縱坐標(biāo)X值符合2D模式下色度橫坐標(biāo)X值,則完成色彩校正,若否,重復(fù)對紅色通道的校正,直到3D模式下色度縱坐標(biāo)X值符合2D模式下色度橫坐標(biāo)X值為止。由于綠色、藍(lán)色和紅色之和是固定的,且綠色對于人眼更加敏感,對綠色的調(diào)整會導(dǎo)致很大幅度的色彩變動,所以選擇對藍(lán)色通道和紅色通道的進(jìn)行校正,即可實(shí)現(xiàn)改善色偏問題。進(jìn)一步的,所述藍(lán)色通道的校正通過對色度縱坐標(biāo)校驗(yàn)確定了藍(lán)色通道的校正值,即在3D模式下反復(fù)校正藍(lán)色通道,直到3D模式下的色度縱坐標(biāo)校正到與2D模式下的色度縱坐標(biāo)相同時(shí),記錄下此時(shí)的藍(lán)色通道的校正值。所述紅色通道的校正通過對色度橫坐標(biāo)校驗(yàn)確定了紅色通道的校正值,即在3D模式下反復(fù)校正紅色通道,直到3D模式下的色度橫坐標(biāo)校正到與2D模式下的色度橫坐標(biāo)相同時(shí),記錄下此時(shí)的紅色通道的校正值。所述色彩校正通過上述藍(lán)色通道的校正值和紅色通道的校正值,對3D模式與2D模式之間的色彩偏移的差值,進(jìn)行校正補(bǔ)償,從而改善了 3D模式色偏問題,進(jìn)而避免了 3D模式下重復(fù)進(jìn)行伽馬校正和最小可覺差校驗(yàn),大大縮短了伽馬校正和最小可覺差校驗(yàn)的時(shí)間,提高了生產(chǎn)效率。同時(shí)所述校正值記憶管理對藍(lán)色通道的校正值和紅色通道的校正值進(jìn)行存儲管理。從而所述校正值記憶管理可以通過紅色通道的校正值和藍(lán)色通道的校正值來區(qū)別2D模式和3D模式。本實(shí)施例通過增加了色彩校正和校正值記憶管理,解決了 3D模式色偏問題,相對于現(xiàn)有技術(shù)中的在3D模式下再重復(fù)進(jìn)行伽馬校正和最小可覺差校驗(yàn),大大的縮短了伽馬校正和最小可覺差校驗(yàn)的時(shí)間,從而有效的提高了生產(chǎn)效率。而且所述校正值記憶管理對藍(lán)色通道的校正值和紅色通道的校正值進(jìn)行存儲管理,從而可以讓使用者通過OSD方式(屏幕菜單式調(diào)節(jié)方式;on-screendisplay)的去啟用3D色偏補(bǔ)償功能,并且還可以有微調(diào)功能去防止未來面板(panel)的衰減老化,或是3D眼鏡的更換帶來的3D模式色偏問題。
      步驟S103,最小可覺差校驗(yàn);所述最小可覺差校驗(yàn)(JND check)對上述步驟的伽馬校正進(jìn)行最小可覺差進(jìn)一步確認(rèn)和檢驗(yàn),保證顯示裝置整體實(shí)際的表現(xiàn)是符合客戶需求的。本發(fā)明還提供了一種3D模式色偏改善系統(tǒng),包括模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換校正系統(tǒng)、伽馬校正系統(tǒng)、色彩校正系統(tǒng)、校正值記憶管理系統(tǒng)和最小可覺差校驗(yàn)系統(tǒng)。所述伽馬校正系統(tǒng)用于2D模式下的系統(tǒng)伽馬校正。所述色彩校正系統(tǒng)用于對3D模式下色偏進(jìn)行色彩校正,確定3D模式色偏的校正值,所述校正值記憶管理系統(tǒng)用于3D模式色偏的校正值存儲管理,從而所述校正值記憶管理系統(tǒng)可以根據(jù)所述3D模式色偏的校正值來區(qū)分2D模式和3D模式。由于三基色中的綠色、藍(lán)色和紅色之和是固定的,且綠色對于人眼更加敏感,對綠色的調(diào)整會導(dǎo)致很大幅度的色彩變動,故,所述色彩校正系統(tǒng)對3D模式下色偏的色彩校正,主要校正藍(lán)色通道和校正紅色通道,并確定藍(lán)色通道的校正值和紅色通道的校正值。所述校正值記憶管理系統(tǒng)對所述藍(lán)色通道的校正值和紅色通道的校正值進(jìn)行存儲管理。
      本發(fā)明已由上述相關(guān)實(shí)施例加以描述,然而上述實(shí)施例僅為實(shí)施本發(fā)明的范例。必需指出的是,已揭露的實(shí)施例并未限制本發(fā)明的范圍。相反地,在不脫離本發(fā)明的精神和范圍內(nèi)所作的更動與潤飾,均屬本發(fā)明的專利保護(hù)范圍。
      權(quán)利要求
      1.一種3D模式色偏改善方法,包括 步驟一,模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換校正; 步驟二,伽馬校正; 步驟二,最小可覺差校驗(yàn); 所述伽馬校正包括2D模式伽馬校正和3D模式伽馬校正,其特征在于,所述3D模式伽馬校正包括,對3D模式色偏的色彩校正和校正值記憶管理。
      2.如權(quán)利要求I所述的3D模式色偏改善方法,其特征在于,在所述步驟一中,經(jīng)過模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換校正的視頻信號為色溫9300K的視頻信號或色溫6500K的視頻信號。
      3.如權(quán)利要求2所述的3D模式色偏改善方法,其特征在于,在所述步驟一中模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換校正之后,還對所述視頻信號進(jìn)行了四種色彩空間轉(zhuǎn)換。
      4.如權(quán)利要求3所述的3D模式色偏改善方法,其特征在于,在所述步驟二中,經(jīng)過所述2D模式伽馬校正后,獲得八組系統(tǒng)伽馬值,所述系統(tǒng)伽馬值由所述視頻信號的色溫和所述視頻信號的色彩空間確定。
      5.如權(quán)利要求I所述的3D模式色偏改善方法,其特征在于,所述對3D模式色偏的色彩校正包括,藍(lán)色通道的校正和紅色通道的校正。
      6.如權(quán)利要求5所述的3D模式色偏改善方法,其特征在于,所述藍(lán)色通道的校正通過對色度縱坐標(biāo)校驗(yàn)確定藍(lán)色通道的校正值,所述紅色通道的校正通過對色度橫坐標(biāo)校驗(yàn)確定紅色通道的校正值。
      7.如權(quán)利要求6所述的3D模式色偏改善方法,其特征在于,所述校正值記憶管理包括藍(lán)色通道的校正值存儲和紅色通道的校正值存儲。
      8.—種3D模式色偏改善系統(tǒng),包括模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換校正系統(tǒng)、伽馬校正系統(tǒng)和最小可覺差校驗(yàn)系統(tǒng),其特征在于,所述3D模式色偏改善系統(tǒng)還包括用于校正3D模式色偏的色彩校正系統(tǒng)和校正值記憶管理系統(tǒng)。
      9.如權(quán)利要求8所述的3D模式色偏改善系統(tǒng),其特征在于,所述色彩校正系統(tǒng)用于確定藍(lán)色通道的校正值和紅色通道的校正值。
      10.如權(quán)利要求9所述的3D模式色偏改善系統(tǒng),其特征在于,所述校正值記憶管理系統(tǒng)用于存儲藍(lán)色通道的校正值和紅色通道的校正值。
      全文摘要
      本發(fā)明提供一種3D模式色偏改善方法,其包括步驟一,模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換校正;步驟二,伽馬校正;步驟三,最小可覺差校驗(yàn),所述伽馬校正包括2D模式伽馬校正和3D模式伽馬校正,所述3D模式伽馬校正包括,對3D模式色偏的色彩校正和校正值記憶管理。與現(xiàn)有技術(shù)相比,本發(fā)明通過對3D模式色偏的色彩校正和校正值記憶管理,避免了3D模式下的重復(fù)伽馬校正和最小可覺差校驗(yàn),因此只需要在2D模式下進(jìn)行伽馬校正和最小可覺差校驗(yàn)即可。從而可以有效改善3D模式色偏問題,縮短了伽馬校正和最小可覺差校驗(yàn)的時(shí)間,提高了生產(chǎn)效率。
      文檔編號H04N9/69GK102868892SQ20121033617
      公開日2013年1月9日 申請日期2012年9月12日 優(yōu)先權(quán)日2012年9月12日
      發(fā)明者顏仲廷 申請人:蘇州佳世達(dá)光電有限公司, 佳世達(dá)科技股份有限公司
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