本公開涉及顯示技術(shù)領(lǐng)域,具體而言,涉及一種顯示屏的mura補償系統(tǒng)及方法。
背景技術(shù):
mura是指顯示面板的顯示不均勻現(xiàn)象,其由于工藝水平、原材料純度等因素而產(chǎn)生,是顯示技術(shù)領(lǐng)域普遍存在的技術(shù)問題。隨著視頻顯示技術(shù)的快速發(fā)展,大尺寸超高分辨率、超窄邊框顯示技術(shù)成為了各家面板廠重點競爭的焦點,然而隨著尺寸的增大,顯示面板的工藝控制難度增加,制作工藝控制偏差容易造成畫面均一性變差而產(chǎn)生mura,這將直接造成顯示面板的良率下降,使得廠商蒙受損失。雖然通過提高工藝水平或者提高原材料純度等方法可降低mura現(xiàn)象的發(fā)生概率,但這并非一朝一夕即可做到并且難度較大,而且對于已經(jīng)制作完成的顯示面板,其物理特性已經(jīng)定型,無法通過提高工藝水平或者提高原材料純度的方法解決mura問題。對已經(jīng)制成的顯示面板,可以通過對像素顯示數(shù)據(jù)補償?shù)姆绞絹砀纳苖ura現(xiàn)象。
oled(organiclight-emittingdiode)曲面顯示屏由于工藝穩(wěn)定性、技術(shù)成熟度等的影響,顯示面板中常存在mura不良,即部分像素的實際亮度比應(yīng)顯示的理論亮度偏暗或偏亮。一般可用光學(xué)補償?shù)姆椒▉硖嵘a(chǎn)品良率,而可折疊的曲面顯示屏在進行光學(xué)補償時,彎折曲面的補償成為一大難點,目前暫未有針對曲面顯示屏的mura外部補償設(shè)備與方案的提出。
因此,現(xiàn)有技術(shù)中的技術(shù)方案還存在有待改進之處。
需要說明的是,在上述背景技術(shù)部分公開的信息僅用于加強對本公開的背景的理解,因此可以包括不構(gòu)成對本領(lǐng)域普通技術(shù)人員已知的現(xiàn)有技術(shù)的信息。
技術(shù)實現(xiàn)要素:
本公開的目的在于提供一種顯示屏的mura補償系統(tǒng)及方法,進而至少在一定程度上克服由于相關(guān)技術(shù)的限制和缺陷而導(dǎo)致的一個或者多個問題。
本公開的其他特性和優(yōu)點將通過下面的詳細描述變得清晰,或者部分地通過本公開的實踐而習(xí)得。
根據(jù)本公開的一個方面,提供一種顯示屏的mura補償系統(tǒng),包括:
固定基臺,用于固定所述顯示屏;
圖像采集裝置,用于采集所述顯示屏發(fā)光狀態(tài)下的圖像數(shù)據(jù);
數(shù)據(jù)處理裝置,其連接所述固定基臺與所述圖像采集裝置,用于接收所述圖像數(shù)據(jù)并進行分析計算得到所述顯示屏的mura補償數(shù)據(jù)。
在本公開的一種示例性實施例中,所述顯示屏為曲面顯示屏,其中,所述曲面顯示屏至少包括曲面區(qū)域。
在本公開的一種示例性實施例中,所述固定基臺包括帶孔氣泵,其用于吸附所述曲面顯示屏與所述固定基臺上,其中,所述固定基臺與所述曲面顯示屏的接觸表面形態(tài)相匹配。
在本公開的一種示例性實施例中,所述固定基臺包括旋轉(zhuǎn)軸,其用于調(diào)整所述固定基臺在設(shè)定范圍和精度內(nèi)在預(yù)設(shè)方向的旋轉(zhuǎn),以配合所述圖像采集裝置采集所述曲面顯示屏的曲面區(qū)域的圖像數(shù)據(jù)。
在本公開的一種示例性實施例中,所述系統(tǒng)還包括:圖像采集裝置控制模塊,用于調(diào)整所述圖像采集裝置的移動位置,以進行所述固定基臺與所述圖像采集裝置的對位。
在本公開的一種示例性實施例中,所述固定基臺設(shè)置于防震臺上,且所述固定基臺與所述圖像采集裝置設(shè)置于一暗室之內(nèi)。
根據(jù)本公開的一個方面,提供一種顯示屏的mura補償方法,包括:
固定所述顯示屏于固定基臺上;
采集所述顯示屏發(fā)光狀態(tài)下的圖像數(shù)據(jù);
對所述圖像數(shù)據(jù)進行分析計算得到所述顯示屏的mura補償數(shù)據(jù)。
在本公開的一種示例性實施例中,所述顯示屏為曲面顯示屏,其至少包括曲面區(qū)域,其中,采集所述顯示屏發(fā)光狀態(tài)下的圖像數(shù)據(jù),包括:
調(diào)整所述固定基臺和圖像采集裝置的位置,采集所述曲面區(qū)域的圖像數(shù)據(jù)。
在本公開的一種示例性實施例中,調(diào)整所述固定基臺和圖像采集裝置的位置,采集所述曲面區(qū)域的圖像數(shù)據(jù),包括:
第一步,將所述曲面區(qū)域劃分為n部分;
第二步,通過旋轉(zhuǎn)所述固定基臺和/或移動所述圖像采集裝置,拍攝所述曲面區(qū)域的第i部分圖像數(shù)據(jù);
第三步,以亮度最大值為目標識別所述第i部分圖像數(shù)據(jù)并截取保存;
第四步,循環(huán)執(zhí)行上述第二步和第三步,直至完成所述曲面區(qū)域的圖像數(shù)據(jù)的采集。
在本公開的一種示例性實施例中,對所述圖像數(shù)據(jù)進行分析計算得到所述顯示屏的mura補償數(shù)據(jù),包括:
根據(jù)所述曲面區(qū)域的圖像數(shù)據(jù)進行拼接;
根據(jù)拼接后的圖像數(shù)據(jù)計算所述mura補償數(shù)據(jù)。
本公開的某些實施例的顯示屏的mura補償系統(tǒng)及方法中,通過將顯示屏固定于固定基臺上,并采集該顯示屏發(fā)光狀態(tài)下的圖像數(shù)據(jù),通過對采集的圖像數(shù)據(jù)進行處理可以得到該顯示屏的mura補償數(shù)據(jù),實現(xiàn)該顯示屏的mura光學(xué)補償。
應(yīng)當(dāng)理解的是,以上的一般描述和后文的細節(jié)描述僅是示例性和解釋性的,并不能限制本公開。
附圖說明
此處的附圖被并入說明書中并構(gòu)成本說明書的一部分,示出了符合本公開的實施例,并與說明書一起用于解釋本公開的原理。顯而易見地,下面描述中的附圖僅僅是本公開的一些實施例,對于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員來講,在不付出創(chuàng)造性勞動的前提下,還可以根據(jù)這些附圖獲得其他的附圖。
圖1示出本公開示例性實施例中一種顯示屏的mura補償系統(tǒng)的示意圖。
圖2示出本公開示例性實施例中另一種顯示屏的mura補償系統(tǒng)的示意圖。
圖3示出本公開示例性實施例中一種固定基臺的示意圖。
圖4示出本公開示例性實施例中一種顯示屏的mura補償方法的流程圖。
圖5示出本公開示例性實施例中另一種顯示屏的mura補償方法的流程圖。
圖6示出本公開示例性實施例中顯示屏的曲面區(qū)域的圖像數(shù)據(jù)采集的示意圖。
具體實施方式
現(xiàn)在將參考附圖更全面地描述示例實施方式。然而,示例實施方式能夠以多種形式實施,且不應(yīng)被理解為限于在此闡述的范例;所描述的特征、結(jié)構(gòu)或特性可以以任何合適的方式結(jié)合在一個或更多實施方式中。在下面的描述中,提供許多具體細節(jié)從而給出對本公開的實施方式的充分理解。然而,本領(lǐng)域技術(shù)人員將意識到,可以實踐本公開的技術(shù)方案而省略所述特定細節(jié)中的一個或更多,或者可以采用其它的方法、組元、裝置、步驟等。
需要指出的是,在附圖中,為了圖示的清晰可能會夸大層和區(qū)域的尺寸。而且可以理解,當(dāng)元件或?qū)颖环Q為在另一元件或?qū)印吧稀睍r,它可以直接在其他元件上,或者可以存在中間的層。另外,可以理解,當(dāng)元件或?qū)颖环Q為在另一元件或?qū)印跋隆睍r,它可以直接在其他元件下,或者可以存在一個以上的中間的層或元件。另外,還可以理解,當(dāng)層或元件被稱為在兩層或兩個元件“之間”時,它可以為兩層或兩個元件之間唯一的層,或還可以存在一個以上的中間層或元件。通篇相似的參考標記指示相似的元件。
圖1示出本公開示例性實施例中一種顯示屏的mura補償系統(tǒng)的示意圖。需要說明的是,本公開實施例中,mura是指顯示屏亮度、色度等不均勻?qū)е碌娘@示痕跡與顯示不均勻等,在顯示領(lǐng)域?qū)儆谕ㄓ妹~。
如圖1所示,該顯示屏的mura補償系統(tǒng)10可以包括固定基臺100、圖像采集裝置110以及數(shù)據(jù)處理裝置130。其中,數(shù)據(jù)處理裝置120分別與固定基臺100和圖像采集裝置110相連接。
其中,固定基臺100可以用于固定所述顯示屏。
在一些實施例中,所述顯示屏可以固定于固定基臺100的上表面。但本公開并不限定于此,例如還可以將所述顯示屏固定于固定基臺100的任意一個側(cè)面,甚至對于曲面顯示屏而言,其可以一部分設(shè)置于固定基臺100上表面,而另一部分設(shè)置于固定基臺100的任意一個或者多個側(cè)面。
在示例性實施例中,固定基臺100可以在立體空間中調(diào)整轉(zhuǎn)動并具有吸附功能。具體實現(xiàn)固定基臺100調(diào)整轉(zhuǎn)動功能及吸附功能可以采用任意的方式,本公開對此不作限定。
在示例性實施例中,所述顯示屏可以包括曲面顯示屏或者剛性顯示屏。
在一示例性實施例中,所述顯示屏為曲面顯示屏。其中,所述曲面顯示屏至少包括曲面區(qū)域。在某些實施例中,所述曲面顯示屏可以僅包括曲面區(qū)域,例如比如6500r的曲面屏。但在另一些實施例中,所述曲面顯示屏除了包括所述曲面區(qū)域外,還可以包括平面區(qū)域。
本發(fā)明實施例所針對的顯示屏例如但不限于等離子顯示屏、液晶顯示屏(lcd)、發(fā)光二極管顯示屏(led)或有機發(fā)光二極管顯示屏(oled)。
其中,圖像采集裝置110可以用于采集固定于所述固定基臺上的所述顯示屏發(fā)光狀態(tài)下的圖像數(shù)據(jù)。
在示例性實施例中,圖像采集裝置110可以采用任意的cmos、ccd等圖像傳感器、相機、攝像機進行拍攝,下面的實施例中以高分辨率的ccd相機為例進行舉例說明,但本公開并不限定于此。
在示例性實施例中,圖像采集裝置110與放置所述顯示屏的固定基臺100的上表面或者側(cè)面相互配合,即圖像采集裝置110面向放置于固定基臺100上的顯示屏且能夠采集到該顯示屏發(fā)光狀態(tài)下的圖像數(shù)據(jù)即可。
在示例性實施例中,該顯示屏的mura補償系統(tǒng)10還可以包括:圖像采集裝置控制模塊,可以用于調(diào)整圖像采集裝置110的移動位置,以進行固定基臺100與圖像采集裝置110的對位。例如,可以通過該圖像采集裝置控制模塊對圖像采集裝置110的水平方向和/或垂直方向進行移動,從而使得圖像采集裝置110可以采集到其想要的顯示屏發(fā)光狀態(tài)下目標區(qū)域(平面區(qū)域或者曲面區(qū)域)的圖像數(shù)據(jù)。
在示例性實施例中,通過圖像采集裝置110可以獲取所述顯示屏所顯示的檢測畫面的圖像,并可以由所述檢測畫面的圖像提取三基色的顯示數(shù)據(jù)矩陣。其中可以選取灰度值作為顯示數(shù)據(jù),分辨率為m×n的顯示屏顯示檢測畫面,該檢測畫面所有像素的rgb三基色灰度值為一設(shè)定灰度值,即所述檢測畫面可以為純色灰階畫面。但本公開并不限定于此。
例如,檢測畫面所有像素的r基色灰度值、g基色灰度值和b基色灰度值均為63,理想情況下檢測畫面應(yīng)為純色灰階63畫面,但由于工藝水平和原材料純度等原因?qū)е庐嬅娌痪鶆蚨a(chǎn)生mura,實際檢測畫面的像素rgb三基色灰度值存在偏差,實際檢測畫面的像素r基色灰度值、g基色灰度值和b基色灰度值大于或小于63。
其中,數(shù)據(jù)處理裝置120可以用于接收所述圖像采集裝置110輸出的所述圖像數(shù)據(jù)并進行分析計算得到所述顯示屏的mura補償數(shù)據(jù)。
在示例性實施例中,數(shù)據(jù)處理裝置120可以為任意形式的具有數(shù)據(jù)處理功能的處理器、計算機、移動終端、嵌入式系統(tǒng)等等,下面的實施例中以數(shù)據(jù)處理裝置120為計算機為例進行舉例說明,但本公開并不限定于此。
其中,mura區(qū)域可以位于顯示屏的任意位置。
在示例性實施例中,為消除mura,本發(fā)明實施例對顯示屏照相,并對所得圖像中各像素(例如以一行像素為例)的亮度進行去背景和降噪音處理,以得到其實際亮度,再將實際亮度與理論亮度比較,并根據(jù)兩者的亮度差值得到補償值(如灰度修正系數(shù)),最終建立mura補償表。mura補償表包括多個補償點,每個補償點對應(yīng)一個像素并具有補償值,對應(yīng)存在mura和無mura的像素的補償值可以用兩種圖案表示。顯示屏顯示時,先提取像素的位置地址(即其在顯示屏中的位置)和顯示數(shù)據(jù)(如灰度值),再于mura補償表中找到與其對應(yīng)的補償點的補償值,并用該補償值對像素的顯示數(shù)據(jù)進行補償,最后用經(jīng)過補償?shù)娘@示數(shù)據(jù)驅(qū)動像素進行顯示,得到無mura的圖像。
其中,補償值的形式是多樣的,例如當(dāng)顯示數(shù)據(jù)為灰度值時,如可為能使灰度值+10,-5等的灰度修正值,或者,補償值也可為能將灰度值乘1.03或乘0.98等的灰度修正系數(shù)。而且,每個像素在不同灰度值下可分別對應(yīng)為不同補償值,如一像素灰度值為100時,對應(yīng)的灰度修正值可為+10,灰度值為200時對應(yīng)的灰度修正值可為+20,當(dāng)其灰度值在100和200間時,則可根據(jù)該灰度值在100和200間的位置按比例在+10和+20間選取灰度修正值。
本公開實施方式公開的顯示屏的mura補償系統(tǒng),可以用于解決顯示屏的mura補償問題,可有效提升mura的補償精確度,提高顯示屏良率。
圖2示出本公開示例性實施例中另一種顯示屏的mura補償系統(tǒng)的示意圖。
如圖2所示,該顯示屏的mura補償系統(tǒng)可以包括暗室1、相機水平/xy方向位移調(diào)整軸2、相機垂直方向調(diào)整軸3、ccd相機4、固定基臺5、防震臺6以及數(shù)據(jù)終端7。其中相機水平/xy方向位移調(diào)整軸2可以用于調(diào)整ccd相機4的水平位移,例如向左或者向右移動,以調(diào)整ccd相機4采集放置于固定基臺5上的顯示屏的目標區(qū)域的圖像數(shù)據(jù)。相機垂直方向調(diào)整軸3可以用于調(diào)整ccd相機4的垂直位移,例如向下或者向上移動,以調(diào)整ccd相機4與放置于固定基臺5上的顯示屏之間的垂直距離。
上述圖示中雖然以相機水平/xy方向位移調(diào)整軸2和相機垂直方向調(diào)整軸3作為ccd相機4的移動位置控制模塊,但本公開并不限定于此。
需要說明的是,雖然圖示中以計算機為例作為數(shù)據(jù)終端7,但本公開并不限定于此。此外,圖示中以有線方式連接該數(shù)據(jù)終端7與該ccd相機4及相機水平/xy方向位移調(diào)整軸2和相機垂直方向調(diào)整軸3,但在其他實施例中,也可以無線通訊方式進行數(shù)據(jù)終端7與該ccd相機4及相機水平/xy方向位移調(diào)整軸2和相機垂直方向調(diào)整軸3之間的信息傳遞。
在其他實施例中,還可以通過顯示屏數(shù)據(jù)燒錄器(圖中未示出)將ccd相機4采集的顯示屏發(fā)光狀態(tài)下的圖像數(shù)據(jù)錄入至數(shù)據(jù)終端7進行處理。
在圖2所示的實施例中,固定基臺5可以設(shè)置于防震臺6上。這樣更加有利于固定基臺5的穩(wěn)固,防止ccd相機4拍攝過程中,顯示屏由于固定基臺5的晃動或者移動而發(fā)生相應(yīng)的運動,能夠提高圖像采集的精確性。
繼續(xù)參考圖2,相機水平/xy方向位移調(diào)整軸2、相機垂直方向調(diào)整軸3、ccd相機4、固定基臺5以及防震臺6均可以設(shè)置于暗室1中,而數(shù)據(jù)終端7可以設(shè)置于暗室1之外。將ccd相機及固定基臺設(shè)置于暗室中是為了防止圖像采集時外部光源對顯示屏發(fā)光狀態(tài)下的圖像數(shù)據(jù)采集造成干擾,可以進一步提高圖像采集的精確性。
圖3示出本公開示例性實施例中一種固定基臺的示意圖。
如圖3所示,固定基臺5可以包括吸附基臺9和旋轉(zhuǎn)軸10。旋轉(zhuǎn)軸10可以用于調(diào)整所述吸附基臺9在設(shè)定范圍內(nèi)和精度內(nèi)在預(yù)設(shè)方向的旋轉(zhuǎn),以配合所述圖像采集裝置采集所述曲面顯示屏的曲面區(qū)域和/或平面區(qū)域的圖像數(shù)據(jù)。例如,該固定基臺5具有旋轉(zhuǎn)軸10,可在設(shè)定范圍和精度內(nèi)在兩個反向旋轉(zhuǎn),以配合ccd相機采集曲面顯示屏邊緣彎折的曲面區(qū)域的圖像數(shù)據(jù)。
在示例性實施例中,固定基臺5還可以包括帶孔氣泵,其可以用于吸附所述曲面顯示屏與所述固定基臺上。其中,所述固定基臺與所述曲面顯示屏的接觸表面形態(tài)相匹配。例如,將所述曲面顯示屏置于帶有吸附功能的固定基臺5上表面時,該固定基臺5上表面的形態(tài)與曲面顯示屏吻合,從而有利于實現(xiàn)100%吸附。
目前對于剛性平面顯示屏的mura補償設(shè)備較多,但針對柔性可折疊的曲面顯示屏的mura補償設(shè)備仍沒有,本發(fā)明實施例針對曲面顯示屏的mura補償設(shè)計一種具有吸附功能的固定基臺,在ccd相機進行數(shù)據(jù)采集時可以固定該曲面顯示屏不翹起、偏移等,。
圖2所示,9為吸附基臺,10為基臺旋轉(zhuǎn)軸,柔性顯示屏進行mura補償數(shù)據(jù)采集時固定于9上表面。該基臺內(nèi)部設(shè)計有帶孔氣泵,在通電條件下,可通過表面氣孔吸附上面附著物,以達到固定的效能。
在示例性實施例中,當(dāng)被測試的顯示屏為曲面顯示屏?xí)r,在測試彎折的曲面區(qū)域的圖像數(shù)據(jù)時,可以提前向數(shù)據(jù)終端7錄入固定基臺5半徑、彎折的曲面半徑,以及固定基臺5的厚度,ccd相機4的高度等,由數(shù)據(jù)終端7計算并輸出吸附基臺旋轉(zhuǎn)值和相機水平/xy方向位移調(diào)整軸2、相機垂直方向調(diào)整軸3的移動位置。
圖4示出本公開示例性實施例中一種顯示屏的mura補償方法的流程圖。
如圖4所示,該顯示屏的mura補償方法可以包括以下步驟。
在步驟s100中,固定所述顯示屏于固定基臺上。
在步驟s110中,采集所述顯示屏發(fā)光狀態(tài)下的圖像數(shù)據(jù)。
在示例性實施例中,所述顯示屏為曲面顯示屏,其至少包括曲面區(qū)域,其中,采集所述顯示屏發(fā)光狀態(tài)下的圖像數(shù)據(jù),可以包括:調(diào)整所述固定基臺和圖像采集裝置的位置,采集所述曲面區(qū)域的圖像數(shù)據(jù)。
在示例性實施例中,調(diào)整所述固定基臺和所述圖像采集裝置的位置,采集所述曲面區(qū)域的圖像數(shù)據(jù),可以進一步包括以下步驟。
第一步,將所述曲面區(qū)域劃分為n部分。
例如,可以通過微分的思想劃分所述曲面顯示屏的曲面區(qū)域的畫面采集范圍為n均等部分,但本公開并不限定于此。n為一正整數(shù)。
第二步,通過旋轉(zhuǎn)所述固定基臺和移動所述圖像采集裝置,拍攝所述曲面區(qū)域的第i部分圖像數(shù)據(jù)。其中,1≤i≤n,且i為正整數(shù)。
例如,可以通過旋轉(zhuǎn)固定基臺與調(diào)整ccd相機的垂直距離和水平位置,準確采集曲面微分面積的圖像數(shù)據(jù)。
第三步,以亮度最大值為目標識別所述第i部分圖像數(shù)據(jù)并截取保存。
例如,可以通過中心亮度最大值檢測法捕捉微分面積的圖像數(shù)據(jù)。
第四步,循環(huán)執(zhí)行上述第二步和第三步,直至完成所述曲面區(qū)域的圖像數(shù)據(jù)的采集。
在步驟s120中,對所述圖像數(shù)據(jù)進行分析計算得到所述顯示屏的mura補償數(shù)據(jù)。
在示例性實施例中,對所述圖像數(shù)據(jù)進行分析計算得到所述顯示屏的mura補償數(shù)據(jù),可以進一步包括:將所述曲面區(qū)域的圖像數(shù)據(jù)進行拼接;根據(jù)拼接后的圖像數(shù)據(jù)計算所述mura補償數(shù)據(jù)。
下面以曲面顯示屏同時包括平面區(qū)域和曲面區(qū)域為例進行舉例說明。
圖5示出本公開示例性實施例中另一種顯示屏的mura補償方法的流程圖。
如圖5所示,該顯示屏的mura補償方法可以包括以下步驟。
在步驟s200中,調(diào)整防震臺水平位置。
其中,該防震臺上放置有固定基臺,用于穩(wěn)定該固定基臺。
在步驟s210中,放置曲面顯示屏于固定基臺上。
例如,可以將該曲面顯示屏放置于該固定基臺的上表面,但本公開并不限定于此。
在步驟s220中,開啟所述固定基臺的吸附功能,并將所述固定基臺的旋轉(zhuǎn)軸置于初始位置。
其中所述旋轉(zhuǎn)軸的初始位置例如可以為0,但本公開并不限定于此,這里的旋轉(zhuǎn)軸的初始位置可以根據(jù)顯示屏的平面區(qū)域在固定基臺上的放置位置進行調(diào)整的。
例如,將曲面顯示屏置于帶有吸附功能的該固定基臺上,該固定基臺的上表面形態(tài)與曲面顯示屏吻合,可實現(xiàn)100%吸附。
在步驟s230中,將所述固定基臺與圖像采集裝置進行對位。
例如,這里將圖像采集裝置對準放置于固定基臺上的顯示屏的平面區(qū)域。具體的對位可以通過旋轉(zhuǎn)固定基臺實現(xiàn),或者移動圖像采集裝置實現(xiàn),或者同時調(diào)整固定基臺和圖像采集裝置的移動位置實現(xiàn)。
在步驟s240中,拍攝所述曲面顯示屏的平面區(qū)域并識別保存。
在步驟s250中,將所述固定基臺與所述圖像采集裝置重對位。
在示例性實施例中,當(dāng)被測試的顯示屏為曲面顯示屏?xí)r,在測試彎折的曲面區(qū)域的圖像數(shù)據(jù)時,可以提前向數(shù)據(jù)終端錄入固定基臺半徑、彎折的曲面半徑,以及固定基臺的厚度,圖像采集裝置的高度等,由數(shù)據(jù)終端計算并輸出吸附基臺旋轉(zhuǎn)值和相機水平/xy方向位移調(diào)整軸、相機垂直方向調(diào)整軸的移動位置,從而實現(xiàn)固定基臺與圖像采集裝置的重對位。
在本發(fā)明實施例中,通過旋轉(zhuǎn)固定基臺與調(diào)整圖像采集裝置的移動位置,準確采集曲面微分面積的圖像數(shù)據(jù)。例如,將圖像采集裝置對準放置于固定基臺上的曲面顯示屏的曲面區(qū)域的第i部分。
在步驟s260中,分段采集所述曲面顯示屏的曲面區(qū)域圖像數(shù)據(jù)并識別保存。
例如,采集所述曲面顯示屏的曲面區(qū)域的第i部分的第i部分圖像數(shù)據(jù)。
其中,可以通過中心亮度最大值檢測法捕捉微分圖像。
在步驟s270中,判斷該曲面顯示屏的曲面區(qū)域是否采集完畢;如果未采集完畢,則跳回到上述步驟s250,重復(fù)執(zhí)行上述步驟s250-s270直至所述曲面顯示屏的曲面區(qū)域的圖像數(shù)據(jù)采集完畢,采集完畢后,進入下一步s280。
例如,可以對i從1依次遞增,每次執(zhí)行完上述步驟s250和s260之后,在步驟s270中判斷i是否大于n,當(dāng)i大于n時,則可以判定該曲面顯示屏的曲面區(qū)域的圖像數(shù)據(jù)已經(jīng)全部采集完畢;反之,則該曲面顯示屏的曲面區(qū)域的圖像數(shù)據(jù)還未全部采集完畢。
在步驟s280中,對上述步驟采集的平面區(qū)域的圖像數(shù)據(jù)和分段采集的曲面區(qū)域的圖像數(shù)據(jù)進行拼接。
這里的圖像拼接可以采用現(xiàn)有技術(shù)中的已有方法,在此不再贅述。
在步驟s290中,根據(jù)上述拼接后的圖像數(shù)據(jù)進行該顯示屏的mura補償數(shù)據(jù)的計算與輸出。
本發(fā)明實施例中,根據(jù)上述拼接后的圖像數(shù)據(jù)進行該顯示屏的mura補償數(shù)據(jù)的計算可以采用現(xiàn)有技術(shù)中的任意一種方式。
圖6示出本公開示例性實施例中顯示屏的曲面區(qū)域的圖像數(shù)據(jù)采集的示意圖。
如圖6所示,將曲面顯示屏的曲面區(qū)域分為均分為l1至ln段,假設(shè)從l1段開始,通過調(diào)整固定基臺與圖像采集裝置的對位,逐段拍攝l1,l2,…l(n-1),l(n)的圖像數(shù)據(jù)。
本發(fā)明實施例中,通過微分的思想將曲面顯示屏的曲面區(qū)域分為等長的n段,通過旋轉(zhuǎn)固定基臺將li段轉(zhuǎn)移至圖像采集裝置的采集區(qū)域,由圖像采集裝置拍照記錄該采集區(qū)域的顯示圖像。數(shù)據(jù)處理裝置得到該采集區(qū)域的顯示圖像后,以亮度最大值為目標識別li段的圖像,并截取保存,待曲面區(qū)域全部采集完畢,進行圖像數(shù)據(jù)的拼接,完成曲面區(qū)域的圖像采集。
此外,上述顯示屏的mura補償方法中各步驟的具體細節(jié)已經(jīng)在對應(yīng)的顯示屏的mura補償系統(tǒng)中進行了詳細的描述,因此此處不再贅述。而且,盡管在附圖中以特定順序描述了本公開中方法的各個步驟,但是,這并非要求或者暗示必須按照該特定順序來執(zhí)行這些步驟,或是必須執(zhí)行全部所示的步驟才能實現(xiàn)期望的結(jié)果。附加的或備選的,可以省略某些步驟,將多個步驟合并為一個步驟執(zhí)行,以及/或者將一個步驟分解為多個步驟執(zhí)行等。
本領(lǐng)域技術(shù)人員在考慮說明書及實踐這里公開的發(fā)明后,將容易想到本公開的其它實施方案。本申請旨在涵蓋本公開的任何變型、用途或者適應(yīng)性變化,這些變型、用途或者適應(yīng)性變化遵循本公開的一般性原理并包括本公開未公開的本技術(shù)領(lǐng)域中的公知常識或慣用技術(shù)手段。說明書和實施例僅被視為示例性的,本公開的真正范圍和精神由所附的權(quán)利要求指出。