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校正顯示器中的可見斑失真的制作方法

文檔序號:2566495閱讀:230來源:國知局
專利名稱:校正顯示器中的可見斑失真的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及一種用于以高效方式減少顯示圖像中的斑(mura)缺陷的系統(tǒng)。
背景技術(shù)
液晶顯示器、場致發(fā)光顯示器、有機發(fā)光設(shè)備、等離子顯示器和其他類型的顯示器的數(shù)目正日益增加。這種顯示器的日益增長的需求已經(jīng)吸引了大量投資,以建立高質(zhì)量生 產(chǎn)設(shè)施來制造高質(zhì)量顯示器。盡管投資巨大,顯示器產(chǎn)業(yè)仍主要依賴于由操作人員來執(zhí)行 顯示器的最終測試和檢查。這些操作人員對每個顯示器進行視覺檢查以檢查缺陷,并基于 操作人員的感知來接受或拒絕顯示器。例如,這種檢查包括基于像素的缺陷和基于區(qū)域的 缺陷。所得到的檢查質(zhì)量依賴于操作人員個體,而操作人員可能較為主觀并且容易出錯?!鞍?mura) ”缺陷是對比度類型的缺陷,在應(yīng)當具有均勻的亮度時,一個或多個像 素比周圍像素更亮或更暗。例如,在顯示預期的單調(diào)顏色區(qū)時,顯示器組件中的各種缺陷可 能導致不希望的亮度調(diào)制。斑缺陷也可以被稱為“Alluk”缺陷,或通常被稱為不均勻性缺 陷。通常,這種對比度類型的缺陷可以被識別為“斑點”、“帶”、“條”等。在制造過程中,許 多階段都有可能導致顯示器上的斑缺陷。在顯示器上,斑缺陷可能表現(xiàn)為低頻、高頻、類噪聲和/或非常結(jié)構(gòu)化的圖案。通 常,一旦顯示器制造完成,大多數(shù)斑缺陷往往在時間上是靜態(tài)的。然而,一些依賴于時間的 斑缺陷包括像素缺陷、以及各種類型的非均勻老化、發(fā)黃和加速老化(burn in)。由于輸 入信號(如圖像捕捉噪聲等)而導致的顯示器不均勻性偏差則不被認為是斑缺陷。參考圖1,由于顯示器的各種組件,可能出現(xiàn)輸入圖像170 (在其色調(diào)級上進行了 調(diào)整160)的斑缺陷。光源(例如熒光管或發(fā)光二極管等)和漫射器150的組合導致亮度 不均勻性,如在所產(chǎn)生的顯示圖像中與均勻場相對的非常低頻的調(diào)制。由于沉積在玻璃上 的LC(液晶)材料的不均勻性,LCD面板110本身可能是斑缺陷的來源。這種斑往往是低 頻的,具有強不對稱性。這就是說,它可能由于單一方向上的一些較高頻分量而出現(xiàn)條紋。 斑缺陷的另一來源往往是驅(qū)動電路120、130、140 (例如時鐘噪聲等),驅(qū)動電路在顯示器上 引起類似柵格的失真。這些都可能影響LC的亮度對電壓響應(yīng),并導致DAC參考電壓非線性 和電壓域不均勻性。斑缺陷的另一來源是像素噪聲,像素噪聲主要是由于局部化驅(qū)動電路 (例如薄膜晶體管等)中的變化而引起的,并且通常顯現(xiàn)為固定圖案噪聲。

發(fā)明內(nèi)容
一種顯示器,包括向所述顯示器的多個像素提供的至少一個灰度級;所述顯示 器使用所述至少一個灰度級來照亮每個所述像素;所述顯示器對所述像素應(yīng)用插值校正數(shù) 據(jù),以針對人類視覺系統(tǒng)通??梢姷奶卣鱽頊p小所述顯示器的斑效應(yīng),并且不針對人類視 覺系統(tǒng)通常不可見的特征來減小所述顯示器的斑效應(yīng)。通過結(jié)合附圖,考慮本發(fā)明的以下詳細描述,將更容易理解本發(fā)明的上述和其他 目的、特征和優(yōu)點。


圖1示意了液晶設(shè)備和斑的來源。圖2示意了捕捉斑色調(diào)級。圖3示意了加載校正斑色調(diào)級。圖3示意了輸入圖像和所加載的斑校正色調(diào)級。圖5示意了對比度敏感度函數(shù)的視角相關(guān)性。圖6示意了用于減弱斑校正以維持較高動態(tài)范圍的對比度敏感模型。圖7示意了在使用和不使用對比度敏感模型的情況下的斑校正示例。圖8示意了未校正的原始亮度。圖9示意了簡單直接(brute force)的斑校正。圖10示意了單圖像斑校正。圖11示意了單圖像斑校正的Δ曲線。圖12示意了簡單直接的斑校正的Δ曲線。圖13示意了未校正的原始亮度。圖14示意了多圖像斑校正。圖15示意了多圖像斑校正的Δ曲線。圖16示意了斑校正的方框圖。圖17示意了用于實現(xiàn)斑校正技術(shù)的方法。
具體實施例方式顯示器組件的持續(xù)質(zhì)量改進減少了斑缺陷,但不幸的是,斑缺陷仍存在于最好的顯示器上。參照圖1,由于斑的來源在不同的亮度域中出現(xiàn),因此斑缺陷的識別不是直接的。 由亮度源導致的斑出現(xiàn)在線性亮度域中。為了補償來自線性域的這種效應(yīng),以斑對LCD亮 度圖像進行劃分,然后,將IXD亮度圖像重新歸一化至所需的最大等級。還可以通過在對數(shù) 域中的相加來補償線性域中的這種效應(yīng)。不幸的是,在LCD碼值空間中,在圖像的圖像域上 顯示的數(shù)據(jù)既不是線性亮度也不是對數(shù)亮度。相應(yīng)地,為了校正基于亮度的斑,應(yīng)當將LCD 圖像數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為這些域中的任一個以進行校正。由于薄膜晶體管噪聲和驅(qū)動器電路而導致的斑缺陷不出現(xiàn)在亮度域中,而是出現(xiàn) 在電壓域中。該結(jié)果在LCD響應(yīng)曲線(通常是亮度的S形函數(shù))中表現(xiàn)出來。由于液晶材料的變化而導致的斑效應(yīng)的變化出現(xiàn)在另一域中,取決于變化是由于 液晶材料的厚度導致的,還是由于其在顯示器上變化的有源衰減屬性導致的。與針對其不同域中的每個不均勻性來進行校正相比,更為簡單直接(brute force)的方式是針對顯示器的每個像素測量所產(chǎn)生的色調(diào)級。低頻斑不均勻性、和較高頻 固定圖案斑不均勻性將顯現(xiàn)為所顯示的色調(diào)級的失真。例如,在碼值域中的加性失真將表 現(xiàn)為受這種失真影響的像素的色調(diào)級中的垂直偏移。在對數(shù)域中為加性的、基于亮度的失 真將表現(xiàn)為色調(diào)級中的非線性相加。通過測量每個像素的色調(diào)級,其中色調(diào)級是從碼值至 亮度的映射,系統(tǒng)可以將不同域中出現(xiàn)的問題反映到碼值域。如果強制每個像素的色調(diào)級 相同(或?qū)嵸|(zhì)上相同),則在每個灰度級,所有像素將具有相同(或?qū)嵸|(zhì)上相同)的亮度,因此,可以將斑減少至O (或?qū)嵸|(zhì)上為0)。概括而言,參考圖2,可以將用于檢測和校正斑缺陷的過程作為一組步驟來執(zhí)行。 首先,對于均勻測試輸入圖像220,創(chuàng)建校正色調(diào)級的捕捉和產(chǎn)生230、240,可以以查找表 的形式來表示校正色調(diào)級。其次,參考圖3,可以將校正色調(diào)級應(yīng)用至對顯示器的幀緩沖存 儲器進行操作的斑查找表310。第三,參考圖4,在顯示器上進行顯示之前,使用顯示器來接 收利用斑查找表310修正的圖像數(shù)據(jù)170。 第一步驟可以使用圖像捕捉設(shè)備(如攝像機等)來捕捉斑,作為灰度級的函數(shù)。 攝像機的分辨率應(yīng)大于或等于顯示器的分辨率,使得攝像機圖像中有至少一個像素與每個 顯示器像素相對應(yīng)。對于高分辨率顯示器或低分辨率攝像機,可以在顯示器上逐步偏轉(zhuǎn)攝 像機以表征整個顯示器。向顯示器提供并顯示在顯示器上的優(yōu)選測試圖案包括均勻場(所 有碼值=k),并由攝像機捕捉。針對顯示器色調(diào)級的所有碼值(例如對于8比特/顏色顯 示器有256個碼值)來進行測試圖案和捕捉??蛇x地,可以使用色調(diào)級的子集,在這種情況 下,典型地對未采樣的色調(diào)值進行插值。對捕捉的圖像進行組合,從而針對每個像素產(chǎn)生跨越其顯示范圍的色調(diào)級(或其 子集)。如果顯示器不存在斑,則校正斑色調(diào)級將全部相同。針對每個像素的校正色調(diào)級 被確定為使得校正色調(diào)級與系統(tǒng)不均勻性組合在一起提供了所產(chǎn)生的、在顯示器上實質(zhì)上 均勻的色調(diào)級。首先,在對顯示器進行測量之前,可以將斑校正色調(diào)級查找表中的值設(shè)置為 單位值。在針對每個像素確定了校正斑色調(diào)級值之后,如圖4所示,將其加載入顯示器存儲 器。使用所加載的斑校正色調(diào)級數(shù)據(jù),任何單調(diào)的場將顯得均勻,甚至將可能在呈梯度的背 景上不可見的斑(如天空梯度)也設(shè)置為0。用于在顯示器中實現(xiàn)這種斑校正技術(shù)的方法見圖17。該方法包括向顯示器的多 個像素提供至少一個灰度級;使用至少一個灰度級來照亮每個像素;以及針對像素應(yīng)用插 值校正數(shù)據(jù),以減小顯示器的斑效應(yīng)。盡管這種斑減少技術(shù)對減小顯示器不均勻性有效,但是它往往減小了動態(tài)范圍 (即亮度等級的最大值與最小值之比)。此外,動態(tài)范圍的減小還取決于依顯示器而變化的 斑的等級,因此使所產(chǎn)生的顯示器動態(tài)范圍可變。例如,在顯示器左側(cè)的斑可能不如顯示器 右側(cè)的斑亮。對于由于亮度不均勻性而導致的斑,這是典型情況,并且對于所有灰度級往往 都是這種情況。由于斑校正不能使像素比其最大值更亮,斑校正的效果是降低左側(cè)的亮度 以匹配較暗側(cè)的最大值,使其突出亮度值的中間范圍。這可以通過使用加權(quán)函數(shù)來實現(xiàn)。此 夕卜,對于黑色等級,較暗的右側(cè)至多可以匹配較亮的左側(cè)的黑色等級。因此,校正后的最大 值減小至顯示器上最低的最大值,并且校正后的最小值提升至顯示器上最亮的最小值,從 而相對于原始校正的最大值和最小值突出該中間范圍。因此,校正后的顯示器的動態(tài)范圍 (例如log max-logmin)將小于左側(cè)或右側(cè)的任一范圍,并因此小于未校正的顯示器。針對 其他非均勻性也出現(xiàn)動態(tài)范圍的相同減小。作為示例,大幅值的固定圖案噪聲導致在斑校 正后總動態(tài)范圍的減小。在圖像捕捉設(shè)備的信噪比和斑校正查找表的比特深度之內(nèi),從像素中捕捉斑,然 后使用查找表來校正斑,這一技術(shù)可能相對比較精確。然而,已經(jīng)確定,考慮實際觀看顯示 器的人類視覺系統(tǒng)的實際效應(yīng),可以得到比按其他方式所能產(chǎn)生的動態(tài)范圍更大的動態(tài)范圍。
作為示例,以某些改變可能對觀看者不可見的方式來校正特定頻率的一些斑效 應(yīng)。因此,顯示器的動態(tài)范圍減小,但觀看者不能感知到顯示圖像的差異。作為示例,使圖 像上的左側(cè)比右側(cè)暗的輕微梯度可以被認為是斑效應(yīng)。人類視覺系統(tǒng)對這種低頻斑偽像具 有非常低的敏感度,因此將其去除可能不是足夠有利的。這就是說,通常而言,這種斑波形 的幅度要較大才容易被觀看者感知。如果斑失真通常對觀看者而言不可感知,則盡管在物 理上可測量,對其進行修正也毫無益處。參照圖5,人類視覺系統(tǒng)的一種測量方式是人眼的對比度敏感度函數(shù)(CSF)。這是可以使用的多個準則之一,使得僅校正容易對眼睛可見的斑。這具有以下益處維持比圖 3 5所示的技術(shù)高的校正動態(tài)范圍。人類視覺系統(tǒng)的CSF是空間頻率的函數(shù),因此應(yīng)當被映射至數(shù)字頻率以用于減少 斑。這種映射依賴于觀看距離。CSF在形狀、最大敏感度和帶寬方面的變化是觀看條件的函 數(shù),如光適配水平、顯示器大小等。因此,應(yīng)當針對與顯示器及其預期觀看條件相匹配的條 件來選擇CSF??梢詫SF轉(zhuǎn)換為點擴散函數(shù)(psf),然后用于通過卷積對所捕捉的斑圖像進行 濾波。典型地,針對每個灰度級使用不同的點擴散函數(shù)。可以通過將CSF保留在頻域中,并 將斑圖像轉(zhuǎn)換至頻域與CSF相乘來執(zhí)行濾波,然后通過反傅立葉變換轉(zhuǎn)換回空間域。參考圖6,示意了包括斑捕捉、校正斑色調(diào)級計算、濾波的CSF610、620以及斑校正 色調(diào)級查找表在內(nèi)的系統(tǒng)。圖7示意了使用CSF來維持帶寬的效果??梢栽诿總€和所有碼值處對斑失真進行校正,針對8比特斑校正,碼值將是大約 255個不同數(shù)據(jù)集合。參照圖8,針對顯示器上的所選碼值集合示意了每個碼值處的亮度。 在許多顯示器中,趨向顯示器邊緣的亮度往往要低于顯示器的中心。這可能部分由于顯示 器的邊緣效應(yīng)所致。參照圖9,對于顯示器的所有像素,針對每個和所有碼值的簡單直接的 斑校正技術(shù)產(chǎn)生針對顯示器上每個碼值的直線亮度。注意,針對特定碼值,所產(chǎn)生的亮度被 選擇為顯示器的最小值。相應(yīng)地,可以觀察到,在顯示器的特定區(qū)域的值實質(zhì)上低于顯示器 的其他區(qū)域的情況下,結(jié)果是針對特定碼值從顯示器提供的亮度減小,以在顯示器上具有 均勻的亮度。參照圖10,為了增大顯示器各部分的動態(tài)范圍,期望確定針對特定碼值(如碼值 63)的斑校正。因此,在碼值63處,所產(chǎn)生的顯示器上的斑將被校正或?qū)嵸|(zhì)上校正。然后, 將用于針對碼值63進行校正的映射用作其余碼值的基礎(chǔ),以確定合適的校正。所得到的碼 值將傾向于產(chǎn)生拱形的斑校正曲線。所得到的彎曲的斑曲線導致顯示器各區(qū)域的動態(tài)范圍 增大,同時以難以觀察到斑缺陷的方式來顯示各個值。在一些情況下,期望確定針對特定碼值(如碼值63)的斑校正,該斑校正包括由于 濾波而得到的曲線。該濾波可以是低通濾波器,并且傾向于向中心凸出。彎曲的斑校正往 往進一步保持了顯示器的動態(tài)范圍。該彎曲的斑校正可以類似地用于確定針對其余碼值的 斑校正。應(yīng)理解,斑校正還可以基于人類視覺系統(tǒng)。例如,所確定的一個或多個斑曲線可以 基于人類視覺系統(tǒng)。此外,低通濾波后的曲線可以基于人類視覺系統(tǒng)。相應(yīng)地,這里描述的 任何技術(shù)可以全部或部分基于人類視覺系統(tǒng)。用于針對每個和所有灰度級來校正斑的存儲需求需要大量計算資源。期望提出用于校正斑的其他方法。一種另外的技術(shù)是使用單圖像校正技術(shù),該技術(shù)使用較少的存儲器資源;另一種技術(shù)是使用多圖像校正技術(shù),該技術(shù)使用較少的存儲器資源并具有改進的斑 校正。從原始輸入圖像至斑校正的輸出圖像的轉(zhuǎn)換應(yīng)當以以下方式實現(xiàn)實現(xiàn)靈活性、魯棒 性并且使用插值來實現(xiàn)校正的輸出圖像的高效創(chuàng)建。單圖像校正是一種顯著降低存儲需求的斑校正技術(shù)。與簡單直接的校正相比,單 圖像校正僅校正一個灰度級的斑(例如,圖4、5、6中的cv = 63),而不是如簡單直接的校正 一樣對每個灰度級的斑進行校正。簡單直接的校正預期校正所有像素的每個灰度級。為了 便于示意,圖9僅示出了一些灰度級。具體地,在單圖像校正中,通過插值來確定除校正目標外其他灰度級的校正碼值 (Δ cv),其中假定在灰度級0 (下限)和255 (上限)處Δ cv = 0,這是由于如圖11所示,中 間灰度級的斑更為可見。另一方面,如圖12所示,從理論上說,簡單直接的校正計算所有灰 度級的校正碼值。在一些情況下,除了中間灰度級外,還期望提供白斑校正(Acv = 255), 以提供增加的均勻性。在一些情況下,為了在維持動態(tài)范圍并限制存儲需求的同時提供更精確的斑校 正,可以使用多斑校正技術(shù)。與簡單直接的校正相比,如圖13和14所示,多圖像校正基于 多個灰度級(例如,cv = 63和127)來校正斑。參照圖15,在多圖像校正中,通過插值來確定其他非目標灰度級的校正碼值 (Acv),其中假定在灰度級0(下限)和255(上限)處ACV = 0,這是由于中間灰度級的斑 更為可見。一旦使用所提出的技術(shù)之一(如簡單直接(Brute-Force)、單圖像、多圖像和基 于HVS的校正)確定了目標灰度級的Δ cv,就可以通過參考如圖16所示的LUT(查找表) 和插值來校正顯示器的輸入圖像。參照圖16,斑校正系統(tǒng)的實現(xiàn)較為靈活,這是由于圖像處理不依賴于每個面板的 特性。此外,該系統(tǒng)具有適于其他斑校正技術(shù)的能力。色板可以將輸入圖像500分為R 510、 G 520和B 530??梢允褂昧炼炔檎冶?40和顏色相關(guān)查找表550來選擇用于相應(yīng)像素的 相應(yīng)查找表內(nèi)最接近的碼值560、570、580。對所選碼值進行插值600、610、620,以確定插值 后的碼值。然后,使用插值后的碼值600、610、620來確定630、640、650針對相應(yīng)像素進行何 種調(diào)整。應(yīng)理解,類似地,可以使用其他合適的顏色空間,例如YUV、HSV等。如果需要,可以 使用比特深度擴展處理660。比特深度擴展處理660的輸出與輸入圖像500相加670,以提 供斑校正的輸出圖像680。比特深度擴展可以是ScottJ. Daly在美國專利申請公開No. US 2006/00038826、US 2004/0165115 和 US 2003/0164961 中描述的多種技術(shù)中的任一種。顏色斑校正的目的是使用基于顏色的LUT來校正顏色的不均勻性。相同的校正技 術(shù)(例如簡單直接(Brute-Force)的校正技術(shù)、基于HVS的校正技術(shù)、單圖像校正技術(shù)、多 圖像校正技術(shù))適用于使用顏色斑LUT。亮度斑校正與顏色斑校正之間的主要區(qū)別是使用 著色的灰度級(例如(R,G,B) = (t,0,0),(0,t,0),(0,0,t))來捕捉圖像。如果顯示器是 RGB顯示器,則數(shù)據(jù)大小為亮度校正數(shù)據(jù)的3倍。通過單獨校正每個顏色因子,不僅可以實 現(xiàn)亮度斑校正,還可以實現(xiàn)顏色斑校正。顯示器設(shè)備還可以包括用于在計算機系統(tǒng)上執(zhí)行斑校正系統(tǒng)的計算機程序。這種 控制程序存儲在存儲介質(zhì)(如光盤或磁盤等)上。包含內(nèi)容數(shù)據(jù)和實現(xiàn)內(nèi)容處理設(shè)備的功能的計算機程序在內(nèi)的存儲介質(zhì)絕不應(yīng)限于光盤(可以是CD-ROM(致密盤只讀存儲器)、MO (磁光盤)、MD (迷你盤)或者DVD (數(shù) 字通用盤))或磁盤(可以是FD(軟盤)或硬盤)。這種存儲介質(zhì)的示例包括帶(如磁帶 和卡帶);卡存儲介質(zhì)(如IC(集成電路)卡和光卡);以及半導體存儲器(如掩模ROM、 EPR0M(可擦除可編程ROM) >EEPROM(電可擦除可編程ROM)和閃存ROM)。然而,計算機系統(tǒng) 需要具有讀出設(shè)備,用于從這些存儲介質(zhì)中進行讀取。
在上述說明書中所采用的術(shù)語和表述在其中用作描述術(shù)語而非限制,并且,在使 用這些術(shù)語和表述時,不應(yīng)排除所示和所描述的特征或其部分的等效物,可以認識到,本發(fā) 明的范圍僅由所附權(quán)利要求來進行限定和限制。
權(quán)利要求
一種顯示器,包括(a)向所述顯示器的多個像素提供的至少一個灰度級;(b)所述顯示器使用所述至少一個灰度級來照亮每個所述像素;(c)所述顯示器對所述像素應(yīng)用插值校正數(shù)據(jù),以減小所述顯示器的斑效應(yīng)。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的顯示器,其中,針對所述像素的所述插值校正數(shù)據(jù)針對人類 視覺系統(tǒng)通??梢姷奶卣鱽頊p小所述顯示器的斑效應(yīng),而不針對人類視覺系統(tǒng)通常不可見 的特征來減小所述顯示器的斑效應(yīng)。
3.根據(jù)權(quán)利要求1或2所述的顯示器,其中,所述校正數(shù)據(jù)基于斑減少技術(shù),所述斑減 少技術(shù)相對于低范圍和高范圍突出中間范圍。
4.根據(jù)權(quán)利要求1或2所述的顯示器,其中,在所述顯示器上顯示的所述圖像的動態(tài)范 圍大于在考慮人類視覺系統(tǒng)通常不可見的特征的情況下將具有的動態(tài)范圍。
5.根據(jù)權(quán)利要求1或2所述的顯示器,其中,所述插值基于針對單一灰度級的數(shù)據(jù)集。
6.根據(jù)權(quán)利要求1或2所述的顯示器,其中,所述插值基于針對多個灰度級的數(shù)據(jù)集。
7.根據(jù)權(quán)利要求6所述的顯示器,其中,所述多個灰度級少于所有可用灰度級。
8.根據(jù)權(quán)利要求1或2所述的顯示器,其中,所述插值基于針對不同顏色的不同數(shù)據(jù)集。
9.根據(jù)權(quán)利要求1或2所述的顯示器,其中,在顯示器邊緣的所述斑校正通常低于在顯 示器中心的所述斑校正。
10.根據(jù)權(quán)利要求1或2所述的顯示器,其中,所述灰度級包括比所述顯示器的所有色 調(diào)級少的色調(diào)級。
11.根據(jù)權(quán)利要求10所述的顯示器,其中,對于所述色調(diào)級的較低范圍,使用比所述色 調(diào)級的較高色調(diào)級更少的色調(diào)級。
12.—種計算機程序,用于在顯示器中體現(xiàn)的計算機上執(zhí)行,所述計算機執(zhí)行以下步驟(a)向所述顯示器的多個像素提供至少一個灰度級;(b)使用所述至少一個灰度級來照亮每個所述像素;(c)對所述像素應(yīng)用插值校正數(shù)據(jù),以減小所述顯示器的斑效應(yīng)。
13.一種計算機可讀記錄介質(zhì),存儲有根據(jù)權(quán)利要求12所述的計算機程序。
14.一種在顯示器中執(zhí)行斑校正技術(shù)的方法,包括 向所述顯示器的多個像素提供至少一個灰度級; 使用所述至少一個灰度級來照亮每個所述像素;對所述像素應(yīng)用插值校正數(shù)據(jù),以減小所述顯示器的斑效應(yīng)。
全文摘要
本發(fā)明提供了一種顯示器,包括向多個像素提供的至少一個灰度級;所述顯示器使用所述灰度級來照亮每個所述像素。所述顯示器對像素應(yīng)用插值后的校正數(shù)據(jù),以針對人類視覺系統(tǒng)通??梢姷奶卣鱽頊p小所述顯示器的斑效應(yīng),而不針對人類視覺系統(tǒng)通常不可見的特征來減小所述顯示器的斑效應(yīng)。
文檔編號G09G3/36GK101821796SQ200880110808
公開日2010年9月1日 申請日期2008年10月14日 優(yōu)先權(quán)日2007年10月15日
發(fā)明者馮曉帆, 小澤泰生, 斯科特·J·戴利 申請人:夏普株式會社
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