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    重庆时时彩分分彩后一稳赚: 以白色亮度参数提高四色白平衡调校的精准度的方法.pdf

    摘要
    申请专利号:

    重庆时时彩单双窍门 www.4mum.com.cn CN201210085426.2

    申请日:

    2012.03.28

    公开号:

    CN103366710A

    公开日:

    2013.10.23

    当前法律状态:

    授权

    有效性:

    有权

    法律详情: 授权|||实质审查的生效IPC(主分类):G09G 5/02申请日:20120328|||公开
    IPC分类号: G09G5/02 主分类号: G09G5/02
    申请人: 帆宣系统科技股份有限公司
    发明人: 黄政勋; 赵文川
    地址: 中国台湾台北市南港区园区街3-2号6楼
    优先权:
    专利代理机构: 北京三友知识产权代理有限公司 11127 代理人: 李鹤松
    PDF完整版下载: PDF下载
    法律状态
    申请(专利)号:

    CN201210085426.2

    授权公告号:

    ||||||

    法律状态公告日:

    2015.08.26|||2013.11.20|||2013.10.23

    法律状态类型:

    授权|||实质审查的生效|||公开

    摘要

    本发明是一种以白色亮度参数提高四色白平衡调校的精准度的方法,是将显示器面板的白色亮度参数导入依据显示器面板原始三原色及白色的光学特性计算灰阶白平衡增益值提高灰阶白平衡调校精准度的方法,在面板上依序显示设定灰阶值的第一白色影像、全红色影像、全绿色影像及全蓝色影像,测量影像的刺激值,扣除面板于显示全黑色影像时的刺激值,求得相对应校正刺激值;测量显示器面板的白色亮度曲线值;依照色彩混合定律,计算红、绿、蓝色影像校正刺激值混合成第一白色影像时的第一色彩比例,红、绿、蓝色影像的校正刺激值混合成理想白色影像时的第二色彩比例;利用色彩混合比例及白色亮度曲线值,计算红、绿、蓝三色的调校增益值,设定至显示器中。

    权利要求书

    权利要求书
    1.  一种将显示器面板的白色亮度参数导入依据显示器面板原始三原色及白色的光学特性计算灰阶白平衡增益值以提高其灰阶白平衡调校精准度的方法,其特征在于,所述方法是应用于一显示器上,所述显示器的一面板上所呈现的一影像的色彩对应于一组刺激值,所述组刺激值包括三刺激值,所述面板利用所述组刺激值混成色彩,使所述色彩能对应至一灰阶值,所述方法包括下列步骤:
    在所述面板上显示一第一白色影像,所述第一白色影像具有一设定灰阶值;
    以仪器测量所述第一白色影像的色度及亮度,以取得对应的一组原始白色测量刺激值;
    在所述面板上显示具有所述设定灰阶值的一全红色影像,并以仪器测量所述全红色影像的色度与亮度,以取得对应的一组红色测量刺激值;
    在所述面板上显示具有所述设定灰阶值的一全绿色影像,并以仪器测量所述全绿色影像的色度与亮度,以取得对应的一组绿色测量刺激值;
    在所述面板上显示具有所述设定灰阶值的一全蓝色影像,并以仪器测量所述全蓝色影像的色度与亮度,以取得对应的一组蓝色测量刺激值;
    计算所述面板的一白色亮度曲线值;
    计算与一理想白色影像相对应的一组理想白色刺激值;
    依照色彩混合定律,并根据所述原始白色测量刺激值、红色测量刺激值、绿色测量刺激值及蓝色测量刺激值,计算出一第一色彩混合比例;
    依照色彩混合定律,并根据所述理想白色刺激值、红色测量刺激值、绿色测量刺激值及蓝色测量刺激值,计算出一第二色彩混合比例;
    依据所述第一色彩混合比例及所述第二色彩混合比例,计算出一初始红色增益值、一初始绿色增益值及一初始蓝色增益值;及
    将所述白色亮度曲线值分别与所述初始红色增益值、初始绿色增益值及初始蓝色增益值进行计算,以分别取得一最终红色增益值、一最终绿色增益值及一最终蓝色增益值。

    2.  如权利要求1所述的方法,其特征在于,测量所述白色亮度曲线值的方法,是在所述面板上显示一最高灰阶的白色影像,并依据所述最高灰阶的白色影像、第一白色影像及全黑色影像的亮度与灰阶值,计算所述白色亮度曲线值。

    3.  如权利要求2所述的方法,其特征在于,在计算出所述理想白色刺激值后,是通 过下列步骤计算所述这些色彩比例:
    依照色彩混合定律,计算所述红色测量刺激值、绿色测量刺激值及蓝色测量刺激值混合出所述原始白色测量刺激值所需的色彩混合比例,作为所述第一色彩混合比例;及
    依照色彩混合定律,计算所述红色测量刺激值、绿色测量刺激值及蓝色测量刺激值混合出所述理想白色刺激值所需的色彩混合比例,作为所述第二色彩混合比例。

    4.  如权利要求2所述的方法,其特征在于,在计算出所述红色测量刺激值、绿色测量刺激值及蓝色测量刺激值后,尚能在所述显示器上显示一灰阶值为零的一全黑色影像,并以仪器测量所述全黑色影像的色度与亮度,以取得对应的一组黑色测量刺激值;俟计算出所述白色亮度曲线值后,即能以下列步骤计算所述这些色彩比例:
    将所述组原始白色测量刺激值、红色测量刺激值、绿色测量刺激值及蓝色测量刺激值分别扣除所述组黑色测量刺激值,以分别取得一原始白色校正刺激值、一红色校正刺激值、一绿色校正刺激值及一蓝色校正刺激值;
    将所述理想白色刺激值扣除所述黑色测量刺激值,以取得一理想白色校正刺激值;
    依照色彩混合定律,计算所述红色校正刺激值、绿色校正刺激值及蓝色校正刺激值混合出所述原始白色校正刺激值所需的色彩混合比例,作为所述第一色彩混合比例;及
    依照色彩混合定律,计算所述红色校正刺激值、绿色校正刺激值及蓝色校正刺激值混合出所述理想白色校正刺激值所需的色彩混合比例,作为所述第二色彩混合比例。

    5.  如权利要求3或4所述的方法,其特征在于,在计算出所述这些初始红色增益值、初始绿色增益值及初始蓝色增益值后,是将所述这些增益值分别取所述白色亮度曲线值的倒数次方值,再放大2的幂次方倍后,以分别取得所述最终红色增益值、最终绿色增益值及最终蓝色增益值。

    6.  如权利要求5所述的方法,其特征在于,所述2的幂次方倍为128倍。

    7.  如权利要求6所述的方法,其特征在于,在计算出所述最终红色增益值、最终绿色增益值及最终蓝色增益值后,所述最终红色增益值、最终绿色增益值及最终蓝色增益值是被设定至所述显示器,使所述显示器能据以调校所述面板的色彩表现。

    8.  如权利要求6所述的方法,其特征在于,在计算出所述最终红色增益值、最终绿色增益值及最终蓝色增益值后,所述最终红色增益值、最终绿色增益值及最终蓝色增益值将被写入一色彩描述文件中,且所述色彩描述文件能被提供予一电子装置,以在所述电子装置与所述显示器相连接的情况下,所述电子装置能根据所述色彩描述文件,调校所述显示器的影像信号。

    说明书

    说明书以白色亮度参数提高四色白平衡调校的精准度的方法
    技术领域
    本发明是一种以白色亮度参数提高四色白平衡调校的精准度的方法,具体是一种将显示器面板的白色亮度参数导入依据显示器面板原始三原色及白色的光学特性计算灰阶白平衡增益值以提高其灰阶白平衡调校精准度的方法,尤指通过计算显示器面板上的白色亮度曲线值,并根据显示器面板混合白色影像时的红、绿、蓝三色的比例,计算出红、绿、蓝三色的调校增益值的方法。
    背景技术
    随着科技的进步及电子产业的蓬勃发展,显示器的种类及效能正不断地朝更优良、更丰富的层面迈进,目前,除了传统的阴极射线管显示器外,液晶显示器、等离子显示器等新型显示器的技术也渐驱成熟,使显示器能被设计的更为轻薄、同时尺寸也能向上提升,在显示器的面板尺寸放大之后,如何维持影像的显示品质,即成为一项重要的课题,其中,显示器的影像表现又以饱和度(Saturation)、色度(Chromatic value)、及亮度(Luminance)等三项因素最为关键。
    一般而言,现今影像显示技术是将一面板上的显示区域划分成许多像素(pixel),每个像素又包括红、绿、蓝等光的三原色的单元像素,根据格拉斯曼的色彩混合定律(Grassmann’s law ofcolor mixture),多道单色光混合成的混色光,其亮度等同于各该单色光的亮度的总和,因此,通过控制这些单元像素的亮度、色度与明暗,即能建构出单一像素所要表现的色彩,并进而在显示器上显示出影像。然而,由于显示器的面板的材料与制造工艺等因素,每一台显示器组装完成后,彼此的色彩表现仍会有所差异,故为使每一台的显示器的显示效果具有一定的正确性及一致性,在显示器出厂前,业者尚必须对每一台显示器进行校正,以确保显示器的品质。
    前述显示器的校正程序为一种灰阶白平衡调整(Grayscale white balance),校正方法是在显示器的面板上显示一白色影像,并分别调整红、绿、蓝三色的增益值(Gain),令该白色影像能符合业者预期的一理想白色影像的色度及亮度,意即,将白色影像调整至一色温(Color temperature)及一色偏差(Color derivation)的范围内,然而,由于目前的灰 阶白平衡调整皆是以手动调整为主,因此这种人为操作的校正程序不仅费时,且亦不够精确,为此,发明人曾于2006年11月17日申请一项“显示装置的灰阶白平衡的增益决定方法及装置”的中国台湾专利(专利号为I348150),期能令显示器自动侦测其面板参数,并完成校正程序,发明人于后续研发过程中,发现由于每一台显示器的面板具有不同的灰阶亮度曲线(Gamma Curve),且其在显示黑屏画面时(即全黑色影像),仍有一定的漏光现象,因此调校之后的结果仍与预期有所出入,因此,以该项专利的方法所计算出的增益值仍不够完善,同样会造成各个面板所呈现的影像色彩,与理想色温的表现产生不同的误差值,影响了使用者的观看品质。
    因此,如何改善现有显示器面板调校的诸多问题,以避免人工调校所需耗费的时间及人力成本,并改善现有解决方案未考量到亮度曲线值及漏光程度的问题,以减少显示器面板调校的误差,使经过调校的显示器均能呈现出最佳的色彩表现,即成为本发明在此亟欲解决的重要问题。
    发明内容
    有鉴于过去生产显示器时,业者必须经由人为操作进行灰阶白平衡的调整,造成调校耗时冗长且不够精准等问题,发明人凭借着多年的实务经验,在经过多次的研究及测试后,终于设计出本发明的一种将显示器面板的白色亮度参数导入依据显示器面板原始三原色及白色的光学特性计算灰阶白平衡增益值以提高其灰阶白平衡调校精准度的方法,期能改善过去的缺失。
    本发明的一目的,是提供一种将显示器面板的白色亮度参数导入依据显示器面板原始三原色及白色的光学特性计算灰阶白平衡增益值以提高其灰阶白平衡调校精准度的方法,该方法应用于一显示器上,该显示器的一面板上所呈现的一影像的色彩对应于一组刺激值,该面板利用该组刺激值混成色彩,使该色彩能对应至一灰阶值,该方法包括下列步骤:在该显示器的一面板上分别显示具有相同设定灰阶值的第一白色影像、全红色影像、全绿色影像及全蓝色影像,并侦测这些影像的亮度与色度,以分别取得一原始白色测量刺激值、一红色测量刺激值、一全绿色测量刺激值及一全蓝色测量刺激值;计算该面板的一白色亮度曲线值;计算一理想白色影像的理想白色刺激值;根据这些测量刺激值,计算出一第一色彩混合比例;根据这些测量刺激值及理想白色刺激值,计算出一第二色彩混合比例;依据该第一色彩混合比例及该第二色彩混合比例,计算出一初始红色增益值、一初始绿色增益值及一初始蓝色增益值;最后,将该白色亮度曲线值分别与该初始红色增益值、初始绿 色增益值及初始蓝色增益值进行计算,以分别取得一最终红色增益值、一最终绿色增益值及一最终蓝色增益值。如此,在这些增益值设定至该显示器后,该显示器即能据以调校该面板,以呈现出理想的色彩表现。
    本发明的另一目的,该方法通过下列步骤计算这些色彩比例:在该面板上显示灰阶值为零的一全黑色影像,以测量出一全黑色测量刺激值;将该原始白色测量刺激值、红色测量刺激值、全绿色测量刺激值及全蓝色测量刺激值分别扣除该全黑色测量刺激值,以分别取得对应的校正刺激值,并将该理想白色刺激值扣除该全黑色测量刺激值,以取得一理想白色校正刺激值;计算红、蓝、绿三色的校正刺激值混合成该原始白色校正刺激值时的比例,即为该第一色彩混合比例;计算红、蓝、绿三色的校正刺激值混合成该理想白色校正刺激值时的比例,即为该第二色彩混合比例。
    本发明的又一目的,该方法能在该面板上显示一最高灰阶的白色影像,并通过侦测该第一白色影像、最高灰阶的白色影像及该全黑色影像的亮度及其灰阶值,计算出该面板的白色亮度曲线值。
    本发明提供的将显示器面板的白色亮度参数导入依据显示器面板原始三原色及白色的光学特性计算灰阶白平衡增益值以提高其灰阶白平衡调校精准度的方法,能够改善现有显示器面板调校的诸多问题,以避免人工调校所需耗费的时间及人力成本,并改善现有解决方案未考量到亮度曲线值及漏光程度的问题,以减少显示器面板调校的误差,使经过调校的显示器均能呈现出最佳的色彩表现。
    附图说明
    图1是本发明的方法应用的硬件架构示意图;
    图2A是本发明的方法的第一较佳实施例示意图;及
    图2B是本发明的方法的第一较佳实施例示意图。
    附图标号:
    显示器               ………            1
    控制单元             ………            11
    面板                 ………            13
    影像处理单元         ………            15
    储存单元             ………            17
    测量装置             ………            2
    增益调整装置        ………        3
    第一接收???nbsp;       ………        31
    第二接收???nbsp;       ………        32
    第三接收???nbsp;       ………        33
    第四接收???nbsp;       ………        34
    第五接收???nbsp;       ………        35
    第六接收???nbsp;       ………        36
    第一计算???nbsp;       ………        41
    第二计算???nbsp;       ………        42
    第三计算???nbsp;       ………        43
    具体实施方式
    为了能对本发明的方法、技术手段及其目的有更进一步的认识与理解,兹举实施例配合附图,详细说明如下:
    国际照明委员会(CIE)于1931年创立CIE XYZ表色系统(standard colorimetric system),其从理论上假设出并不存在于自然界的三种原色,即理论三原色,以期由前述的理论三原色来调配出所有色彩,因此,CIE XYZ表色系统是采用数学方式来定义色彩空间,期能将色度坐标及亮度(x,y,Y)依下列公式(1)转换成理论三原色(X,Y,Z),其中X、Y及Z是指红、绿、蓝三原色的三刺激值,即其对人眼的刺激能量:
    (X,Y,Z)=(x·Yy,Y,(1-x-y)·Yy)...(1)]]>
    该三刺激值所组成的一组刺激值,即能表示一预定的色彩。次查,亮度曲线(Gamma Curve)是指不同灰阶与亮度间的关系曲线,由于早期的显示器均是使用阴极射线管(Cathode ray tube,简称CRT)萤幕,而其对于灰阶与亮度间显示特性大致是指数规则(power law),如同下列公式(2)所示:
    输出亮度(Output Luminance)=(最大亮度-最小亮度)X(灰阶值/255)γ+最小亮度........................................................................(2)
    其中γ即代表亮度曲线值。申请人将前述公式搭配上本发明的步骤,以使最后取得的红、绿、蓝三原色的一组增益值,能够包括各个面板所对应的亮度曲线的变化,并据以对显示器进行校正,以使其呈现出最佳的色彩表现。
    本发明是一种将显示器面板的白色亮度参数导入依据显示器面板原始三原色及白色的光学特性计算灰阶白平衡增益值以提高其灰阶白平衡调校精准度的方法,为使一般大众与相关业者能迅速地了解本案的整体技术特征,兹简单描述本发明所能使用的一硬件架构,惟,本发明并不局限于后叙的硬件架构,合先陈明。请参阅图1所示,一显示器1中设有一控制单元11、一面板13、一影像处理单元15及一储存单元17,其中该控制单元11分别与该面板13、影像处理单元15及该储存单元17相电气连接;该影像处理单元15能接收外界传来的红色、绿色及蓝色等三原色影像信号,并对该三原色影像信号进行解码等处理程序,以传递至该控制单元11;该储存单元17中储存有一组对应于红、绿、蓝三色的增益值;该控制单元11在接收到该影像处理单元15传来的三原色影像信号后,能依据该储存单元17中的该组增益值,对该三原色影像信号进行强度调整,并在该面板13上显示一对应的影像,且该影像的色彩对应至一灰阶值。
    在本实施例中,该显示器1尚与一测量装置2及一增益调整装置3相连接,该测量装置2能侦测该面板13显示的影像的色度、亮度或灰阶值,并测量对应的一组刺激值,该组刺激值中具有前述红、绿、蓝三色的刺激值,表示该面板13显示出的色彩是由该组刺激值所混成。
    再请参阅图1所示,该显示器1能使该面板13分别显示具有相同一设定灰阶值的第一白色影像、一全红色影像、一全绿色影像、一全蓝色影像,及一灰阶值为零的黑色影像,并通过一测量装置2,测量这些影像的亮度与色度,且将测量结果传递至该增益调整装置3中;在本实施例中,该增益调整装置3内设有一第一接收???1、一第二接收???2、一第三接收???3、一第四接收???4、一第五接收???5及一第六接收???6,其中该第一接收???1能接收该第一白色影像的亮度与色度,以取得一原始白色测量刺激值Wp(Xwp,Ywp,Zwp);该第二接收???2能接收该全红色影像的亮度与色度,以取得一红色测量刺激值Rp(Xr,Yr,Zr);该第三接收???3能接收该全绿色影像的亮度与色度,以取得一绿色测量刺激值Gp(Xg,Yg,Zg);该第四接收???4能接收该全蓝色影像的亮度与色度,以取得一蓝色测量刺激值Bp(Xb,Yb,Zb);该第五接收???5能接收该全黑色影像的亮度与色度,以取得一黑色测量刺激值W0(Xw0,Yw0,Zw0);在该增益调整装置3取得这些测量刺激值后,业者能将一目标色温下的理想白色影像的色度及亮度输入至一第六接收???6中,以计算出一理想白色刺激值:假设该目标色温的理想白色影像的色度值与亮度值为Wi(xwi,ywi,Ywi),依据CIE XYZ表色系统,第六接收???6能依前述公式(1)将其转换为 XYZ三刺激值,其中Ywi为未知数,如下列公式(3)所示:
    Wi(Xwi,Ywi,Zwi)=(xwi·Ywiywi,Ywi,(1-xwi-ywi)·Ywiywi)...(3)]]>
    如此,该第六接收???6即可取得目标色温的理想白色影像的理想白色刺激值Wi(Xwi,Ywi,Zwi)。在此声明者,前述的目标色温的理想白色影像,乃是指理论上在一预定目标色温(如:9300K)时,全白色影像所应具有的色度值与亮度值,合先陈明。
    再请参阅图1所示,该增益调整装置3尚包括一第一计算???1、一第二计算???2及一第三计算???3,在该测量装置2侦测出该面板13上显示的一全白色影像(可为该第一白色影像,或具有任一灰阶值的白色影像)的亮度与灰阶值后,该第一计算???1能依据该亮度及灰阶值,并利用前述公式(2),计算出该面板13的亮度曲线及相对应的一白色亮度曲线值γW。
    再请参阅图1所示,在该增益调整装置3取得该原始白色测量刺激值Wp(Xwp,Ywp,Zwp)、红色测量刺激值Rp(Xr,Yr,Zr)、绿色测量刺激值Gp(Xg,Yg,Zg)、蓝色测量刺激值Bp(Xb,Yb,Zb)及该理想白色刺激值Wi(Xwi,Ywi,Zwi)后,该第二计算???2能将上述这些刺激值分别扣除该黑色测量刺激值W0(Xw0,Yw0,Zw0),以分别取得一原始白色校正刺激值W′p(X′wp,Y′wp,Z′wp)、红色校正刺激值R′p(X′r,Y′r,Z′r)、绿色校正刺激值G′p(X′g,Y′g,Z′g)、蓝色校正刺激值B′p(X′b,Y′b,Z′b)及一理想白色校正刺激值W′i(X′wi,Y′wi,Z′wi),如下列公式(4)~(8)所示:
    W′p(X′wp,Y′wp,Z′wp)=Wp(Xwp,Ywp,Zwp)-W0(Xw0,Yw0,Zw0)......(4)
    R′p(X′r,Y′r,Z′r)=Rp(Xr,Yr,Zr)-W0(Xw0,Yw0,Zw0)...............(5)
    G′p(X′g,Y′g,Z′g)=Gp(Xg,Yg,Zg)-W0(Xw0,Yw0,Zw0)............(6)
    B′p(X′b,Y′b,Z′b)=Bp(Xb,Yb,Zb)-W0(Xw0,Yw0,Zw0)...............(7)
    W′wi(X′wi,Y′wi,Z′wi)=Wi(Xwi,Ywi,Zwi)-W0(Xw0,Yw0,Zw0).........(8)
    又,该第二计算???2会依照色彩混合定律,对前述公式(4)~(8)的各组刺激值,进行处理,举例而言,假设该原始白色校正刺激值′p的一单位亮度是由mrp单位的红色校正刺激值R′p亮度、mgp单位的绿色校正刺激值G′p亮度及mbp单位的蓝色校正刺激值B′p亮度所混合而成;而该理想色校正刺激值W′i的一单位亮度是由mri单位的红色校正刺激值R′p亮度、mgi单位的绿色校正刺激值G′p亮度及mbi单位的蓝色校正刺激值B′p亮度所混合而成,如下 列公式(9)、(10):
    W′p=mrpR′p+mgpG′p+mbpB′p..........................................(9)
    W′i=mriR′p+mgiG′p+mbiB′p..........................................(10)
    则该第二计算???2能以前述公式(4)~(8)带入公式(9)、(10),以求得一第一色彩混合比例(mrp,mgp,mbp)及一第二色彩混合比例(mri,mgi,mbi)如下:
    mrpmgpmbp=XrXgXbYrYgYbZrZgZb-1·XwpYwpZwp...(11)]]>
    mrimgimbi=XrXgXbYrYgYbZrZgZb-1·(xwiywi1(1-xwi-ywi)ywi·Ywi-Xw0Yw0Zw0)...(12)]]>
    再请参阅图1所示,该第三计算???3能接收该第二计算???2计算出的第一色彩混合比例(mrp,mgp,mbp)及第二色彩混合比例(mri,mgi,mbi),并以该第一色彩混合比例(mrp,mgp,mbp)为分母,该第二色彩混合比例(mri,mgi,mbi)为分子,计算出(cr,cg,cb),并将其正规化为一组由红色初始增益值、蓝色初始增益值及绿色初始增益值构成的初始调校增益值(gr,gg,gb),即公式(13)(14):
    (cr,cg,cb)=(mrimrp,mgimgp,mbimbp)...(13)]]>
    (gr,gg,gb)=(crMax(cr,cg,cb),cgMax(cr,cg,cb),cbMax(cr,cg,cb))...(14)]]>
    该第三计算???3能接收该第一计算???1的白色亮度曲线值γW,并通过该白色亮度曲线值γW,将这些初始红、绿、蓝增益值(gr,gg,gb)换算成一组最终红、绿、蓝增益值(Gr,Gg,Gb),以利数位电路的处理,如下式(15):
    (Gr,Gg,Gb)=(128×(gr)1/γW,128×(gg)1/γW,128×(gb)1/γW)...(15)]]>
    如此,该增益调整装置3便能将这些最终红、绿、蓝色增益值(Gr,Gg,Gb)传送至该显示器1的储存单元17中储存,使得该显示器1能依据该最终红色增益值Gr、最终绿色增益值Gg及最终蓝色增益值Gb,调校该面板13,使该面板13能显示出预期的色彩表现。
    为了让本领域的技术人员能清楚理解本发明的技术细节,兹现以图1、图2A及图2B为 例,详细说明本发明的第一较佳实施例在施作上的详细流程如下:
    步骤101,在该显示器的面板上显示一第一白色影像,该第一白色影像具有一设定灰阶值;并测量该第一白色影像的色度及亮度,以取得对应的一组原始白色测量刺激值Wp(Xwp,Ywp,Zwp)=(65.160,69.479,72.639);
    步骤102,在该面板上显示具有该设定灰阶值的一全红色影像,并测量该全红色影像的色度与亮度,以取得对应的一组红色测量刺激值Rp(Xr,Yr,Zr)=(30.135,15.772,1.362);
    步骤103,在该面板上显示具有该设定灰阶值的一全绿色影像,并测量该全绿色影像的色度与亮度,以取得对应的一组绿色测量刺激值Gp(Xg,Yg,Zg)=(22.791,46.143,10.767);
    步骤104,在该面板上显示具有该设定灰阶值的一全蓝色影像,并测量该全蓝色影像的色度与亮度,以取得对应的一组蓝色测量刺激值Bp(Xb,Yb,Zb)=(10.314,5.439,58.419);
    步骤105,在该面板上显示一灰阶值为零的一全黑色影像,并测量该全黑色影像的色度与亮度,以取得对应的一组黑色测量刺激值W0(Xw0,Yw0,Zw0)=(0.176,0.189,0.281);
    步骤106,在该面板上显示一最高灰阶的白色影像,并依据该第一白色影像、该最高灰阶的白色影像及全黑色影像的亮度及其灰阶值,计算出一白色亮度曲线值γW=2.45;
    步骤107,将该组原始白色测量刺激值、红色测量刺激值、绿色测量刺激值及蓝色测量刺激值分别扣除该组黑色测量刺激值,以分别取得一原始白色校正刺激值W′p(X′wp,Y′wp,Z′wp)=(64.983,69.291,72.359)、一红色校正刺激值R′p(X′r,Y′r,Z′r)=(29.959,15.583,1.081)、一绿色校正刺激值G′p(X′g,Y′g,Z′g)=(22.615,45.954,10.486)及一蓝色校正刺激值B′p(X′b,Y′b,Z′b)=(10.137,5.250,58.139);
    步骤108,依据一理想白色影像的色度及亮度Wi(0.283,0.298,Ywi),换算出对应的一组理想白色刺激值Wi(Xwi,Ywi,Zwi)=(0.9497,1,1.406)·Ywi,并将该理想白色刺激值扣除该黑色测量刺激值,以取得一理想白色校正刺激值W′i(X′wi,Y′wi,Z′wi)=(0.950,1,1.406)·Ywi-(0.176,0.189,0.281);
    步骤109,依照前述公式(4)~(7)、(9),及色彩混合定律,计算该红色校正刺激值、蓝 色校正刺激值及绿色校正刺激值混合出该原始白色校正刺激值时的第一色彩混合比例(first color mixture ratios):
    64.98369.29172.359=29.95922.61510.13715.58345.9545.2501.08110.48658.139·mrpmgpmbp]]>
    mrpmgpmbp=1.033791.038671.03801;]]>
    步骤110,依照前述公式(8)、(10),依照色彩混合定律,计算该红色校正刺激值、蓝色校正刺激值及绿色校正刺激值混合出该理想白色校正刺激值时的第二色彩混合比例(second color mixture ratios):
    0.950·Ywi-0.176Ywi-0.1891.406·Ywi-0.281=29.95922.61510.13715.58345.9545.2501.08110.48658.139·mrimgimbi]]>
    mrimgimbi=0.013340.014810.02126·Ywi-0.002270.002850.00428;]]>
    步骤111,以第一色彩混合比例(mrp,mgp,mbp)为分母,第二色彩混合比例(mri,mgi,mbi)为分子,求得crcgcb=0.01290.01430.0205·Ywi-0.002200.002750.00412,]]>对(cr,cg,cb)进行正规化,求得红色、绿色及蓝色的初始增益值grgggb=1(0.0205·Ywi-0.00412)·(0.01290.01430.0205·Ywi-0.002200.002750.00412),]]>其中因Ywi的数值大多会超过100cd/m2,因此,为方便计算,能够将前述(gr,gg,gb)中被扣除的小数值省略,而不会对最后的计算结果产生大幅度的影响,即,grgggb=10.0205·Ywi·0.01290.01430.0205·Ywi=0.62970.69601;]]>
    步骤112,将这些初始红、绿、蓝色增益值(gr,gg,gb)=(0.6297,0.6960,1),分别取该白色亮度曲线值γW的倒数次方值,且放大2的幂次方倍(在本实施例中为27=128倍), 以计算出一组由最终红、绿、蓝色增益值构成的最终调校增益值:
    GrGgGb=128×(0.6297)1/2.45(0.6960)1/2.45(1)1/2.45=106110128;]]>
    步骤113,将这些最终红、绿、蓝色增益值(Gr,Gg,Gb)=(106,110,128)设定至显示器1。
    如此,再请参阅图1所示,由于本发明的方法在计算出白、红、绿、蓝四色的测量刺激值后,尚能先取得该面板13的白色亮度曲线值,并计算该面板13于显示灰阶值为零的黑色影像时的刺激值(即,面板13于黑屏画面时的漏光程度),故在后续计算出这些最终红、绿、蓝增益值后,该显示器1能依据这些增益值,对该面板13做出最精确的调校,使该面板13显示出的影像能更贴近理想中的色度及亮度,本发明的方法不仅有效解决了过去依靠人力进行手动调校的工时浪费及误差等问题,同时亦能让每一台显示器在出厂后皆能显示出相同的影像品质,大幅提升了产品的良率。
    承上,再进一步言之,厂商亦可依照国际色彩协会(International Color Consortium,简称ICC)所制定的色彩描述文件(ICC profile)的格式,将这些最终红、绿、蓝增益值写入一色彩描述文件中,并将该色彩描述文件提供予一电子装置(图中未示),以令该电子装置与该显示器1相连接时,该电子装置能根据该色彩描述文件的内容调校其发送至该显示器1的影像信号,如此,同样能达成本发明的较佳实施例所欲追求的效果,凡本技术领域的人士,在参阅这些实施例所揭露的技术后所能轻易思及的等效变化或修饰,皆应涵盖在本发明的申请专利范围内,合先陈明。
    在此特别一提者,前述的增益调整装置3除能与测量装置2整合为一体外,尚能直接内建至显示器1中,此外,前述实施例中,虽然在计算第一色彩混合比例与第二色彩混合比例之前,会先将原始白色测量刺激值、红色测量组刺激值、绿色测量刺激值、蓝色测量刺激值及理想白色刺激值,分别扣除黑色测量刺激值,但在本发明的其它实施例中,亦可不扣除黑色测量刺激值,而直接计算出第一色彩混合比例与第二色彩混合比例,主要原因在于,目前的显示器的漏光程度均会被业者控制于一标准范围内,以降低其对面板的显示影像的影响,意即,本发明的方法亦能省略前述步骤105、107及108中计算这些校正刺激值的阶段,直接以这些测量刺激值计算第一色彩比例及第二色彩混合比例,使得本发明能够应用于不同需求的产品上。此外,在本发明的其他较佳实施例中,业者亦能在测量出该红、绿、蓝色测量刺激值,并计算出该白色亮度曲线值及该白色理想刺激值后,再测量该黑色 测量刺激值,且据以计算这些校正刺激值,进而执行前述步骤109~步骤113,如此,亦能达成与本案第一较佳实施例的相同结果。
    以上所述,仅是本发明的若干较佳实施例,本发明所主张的技术特征,并不局限于此,按凡相本领域的技术人员,依据本发明所揭露的技术内容,可轻易思及的等效变化,均应不脱离本发明的?;し冻?。

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    白色 亮度 参数 提高 白平衡 调校 精准 方法
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