一種顯示面板的亮度補償數值的存儲方法及裝置的制造方法
【技術領域】
[0001] 本發(fā)明屬于顯示技術領域,尤其涉及一種顯示面板的亮度補償數值的存儲方法及 裝置。
【背景技術】
[0002] 液晶顯示器(LiquidCrystalDisplay,LCD)的光源放置方式會導致LCD屏幕的 亮度不均勻,在面板上產生各種不規(guī)則的痕跡,影響顯示效果,這種現象被稱為Mura。為 了消除Mura現象,通常,針對顯示面板在背光源的作用下顯示出來的測試圖像,測試人員 會采集測試圖像中每個像素的亮度值,并根據每個像素的亮度值獲取該像素的亮度補償數 值,用以將顯示面板中每個像素的亮度值補償至標準亮度值。
[0003] 然而,上述亮度補償方法需要針對每個像素均存儲一個8bit(比特)的亮度補償 數值,隨著顯示面板尺寸與分辨率的增大,所需存儲的亮度補償數值也大幅增加,需要消耗 更大的存儲空間來對亮度補償數值進行存儲,這無疑增加了集成電路的制造成本。
【發(fā)明內容】
[0004] 本發(fā)明實施例的目的在于提供一種顯示面板的亮度補償數值的存儲方法,解決現 有的亮度補償數值的存儲方法對存儲空間開銷過大的問題。
[0005] 本發(fā)明實施例是這樣實現的,一種顯示面板的亮度補償數值的存儲方法,包括以 下步驟:
[0006] 從與指定像素相鄰的像素開始,依次將顯示面板中除所述指定像素之外的每個像 素的亮度補償數值與其相鄰像素的亮度補償數值進行差值運算,以獲取除所述指定像素之 外的每個像素對應的第一差值,并將指定像素的亮度補償數值和指定像素之外的每個像素 對應的第一差值存儲于一第一存儲單元中;
[0007] 計算不同數值的所述第一差值的出現機率;
[0008] 將所述第一存儲單元中所述出現機率不低于預設機率的多個所述第一差值分別 替換為多個第二差值,并將第一差值與第二差值的對應關系存儲于一第二存儲單元中,所 述第二差值的比特數少于所述第一差值的比特數,且所述多個第二差值均不相同。
[0009] 本發(fā)明實施例的另一目的在于提供一種顯示面板的亮度補償數值的存儲裝置,包 括:
[0010] 差值運算單元,用于從與指定像素相鄰的像素開始,依次將顯示面板中除所述指 定像素之外的每個像素的亮度補償數值與其相鄰像素的亮度補償數值進行差值運算,以獲 取除所述指定像素之外的每個像素對應的第一差值,并將指定像素的亮度補償數值和指定 像素之外的每個像素對應的第一差值存儲于一第一存儲單元中;
[0011] 計算單元,用于計算不同數值的所述第一差值的出現機率;
[0012] 第一替換單元,用于將所述第一存儲單元中所述出現機率不低于預設機率的多個 所述第一差值分別替換為多個第二差值,并將第一差值與第二差值的對應關系存儲于一第 二存儲單元中,所述第二差值的比特數少于所述第一差值的比特數,且所述多個第二差值 均不相同。
[0013] 本發(fā)明實施例利用了顯示面板中像素亮度變化的特點,對用于進行亮度補償的數 據進行壓縮存儲,從而減少了亮度補償數據對存儲空間的開銷,有效降低了集成電路的制 造成本。
【附圖說明】
[0014] 圖1是本發(fā)明實施例提供的顯示面板的亮度補償數值的存儲方法的實現流程圖;
[0015] 圖2是本發(fā)明實施例提供的顯示面板的亮度補償數值的存儲方法S101的具體實 現流程圖;
[0016] 圖3是本發(fā)明另一實施例提供的顯示面板的亮度補償數值的存儲方法S101的具 體實現流程圖;
[0017] 圖4是本發(fā)明另一實施例提供的顯示面板的亮度補償數值的存儲方法的實現流 程圖;
[0018] 圖5是本發(fā)明實施例提供的顯示面板的亮度補償數值的存儲裝置的結構框圖。
【具體實施方式】
[0019] 為了使本發(fā)明的目的、技術方案及優(yōu)點更加清楚明白,以下結合附圖及實施例,對 本發(fā)明進行進一步詳細說明。應當理解,此處所描述的具體實施例僅僅用以解釋本發(fā)明,并 不用于限定本發(fā)明。
[0020] 圖1示出了本發(fā)明實施例提供的顯示面板的亮度補償數值的存儲方法的實現流 程,其中,所述顯示面板,為基于背光源實現成像的顯示面板,包括但不限于液晶顯示器 (Liquid Crystal Display, IXD)。圖1所示實現流程詳述如下:
[0021] 在步驟S101中,從與指定像素相鄰的像素開始,依次將顯示面板中除所述指定像 素之外的每個像素的亮度補償數值與其相鄰像素的亮度補償數值進行差值運算,以獲取除 所述指定像素之外的每個像素對應的第一差值,并將指定像素的亮度補償數值和指定像素 之外的每個像素對應的第一差值存儲于一第一存儲單元中。
[0022] 由于顯示面板的背光源通常會被放置于顯示面板的某一個或者某幾個區(qū)域之內, 因此,在亮度設置均勻的測試圖像中,每個像素的亮度由該像素與背光源的距離來決定,也 正是因為這一原因,在顯示面板中,相鄰像素的亮度變化通常是漸進變化而非突變,同樣 地,相鄰像素的亮度補償數值變化也是漸進變化而非突變。針對顯示面板的上述特點,在本 實施例中,首先逐一獲取顯示面板中的像素與其相鄰像素的亮度補償數值的差異。
[0023] 在本實施例中,所述差值運算,可以理解為兩個像素的亮度補償數值的差異運算, 艮P,差值運算所計算得出的差值用于表明兩個亮度補償數值之間的差異。所述差值采取逐 一獲取的方式,以指定像素的亮度補償數值為基準,依次逐一獲取到除指定像素之外的每 個像素對應的差值。
[0024] 作為本發(fā)明的一個實施例,第一差值可以通過將像素與該像素的其中一個相鄰像 素進行單一比對求出,如圖2所示,步驟S101具體為:
[0025] 在步驟S201中,獲取當前像素的第一亮度補償數值。
[0026] 在步驟S202中,獲取所述當前像素的相鄰像素的第二亮度補償數值,所述相鄰像 素可為相鄰左側、相鄰右側、相鄰上方或者相鄰下方的像素,換句話說就是可以為與當前像 素處于同一行的前一個像素或者后一個像素,也可以為與當前像素處在同一列的前一個像 素或者后一個像素。
[0027] 在步驟S203中,對所述第一亮度補償數值和所述第二亮度補償數值進行差值運 算,以獲取所述當前像素對應的第一差值。
[0028] 在本實施例中,作為一種常規(guī)的處理方法,當所述相鄰像素為相鄰左側的像素,指 定像素為顯示面板左側第一列的像素時,那么可以按照從左至右,從上至下的順序依次對 顯示面板中指定像素之外的像素進行差值運算,指定像素無需進行差值運算;當所述相鄰 像素為相鄰右側的像素,指定像素為顯示面板右側第一列的像素時,那么可以按照從右至 左,從上至下的順序依次對顯示面板中指定像素之外的像素進行差值運算,指定像素無需