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基于灰度直方图的LED显示屏亮度均匀性评估方法 总被引:4,自引:3,他引:1
LED显示屏作为多媒体设施的显示终端,其亮度均匀性是影响显示屏显示效果的重要因素.如何对LED显示屏亮度均匀性进行客观准确的评估,是指导其研发和生产的关键.从分析LED显示屏显示特性出发,在现有LED显示屏亮度均匀性评估方法的基础上提出了基于灰度直方图的LED显示屏亮度均匀性评估方法.该方法通过CCD图像传感器获取LED像素亮度信息,结合数字图像处理技术和统计学规律,将LED像素灰度直方图拟合成正态分布曲线,利用标准差来评估LED显示屏亮度均匀性.实验证明该方法与视觉主观评价结果相一致,可有效评估LED显示屏亮度均匀性. 相似文献
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详细介绍了由计算机、数码相机及相关软件组成的现场逐点校正系统,以及对大型LED显示屏进行亮度、色度均匀性校正的方法.该方法首先对LED显示屏分区设置,然后采集亮度、色度等信息数据,并实现逐点校正.重点研究了利用数字图像处理技术,对采集的图片进行修正,达到为校正系统获取图片的方案.应用表明,该方案尤其适用于大型LED显示... 相似文献
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LED显示屏在采集校正过程中由于相机自身的渐晕特性,无法准确得到每个发光像素亮度信息,导致显示屏经过校正后显示效果不好。为了解决这个问题,本文针对LED发光像素自身的亮度离散特性,提出了一种基于统计学原理的相机渐晕补偿算法。该方法首先通过高斯滤波消除高频混叠噪声,然后通过数据迭代的方式消除LED发光像素的亮度离散性,从而得到了光滑的相机渐晕曲面,最后通过对渐晕曲面取倒数的方法求出相机的渐晕补偿曲面并进行了实验验证。实验结果表明,该方法对相机渐晕进行补偿能够极大程度提高相机采集LED发光像素亮度信息的准确度,使校正后显示屏的任意发光像素的亮度差异由9%降低至0.86%。大大提高了LED显示屏校正后的显示均匀性。 相似文献
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《液晶与显示》2021,(4)
为实现对LED显示屏的亮色度校正,研究了一种可自动对LED显示屏死灯位置进行补点,并适用于图像采集过程中存在图像倾斜情况的灯点定位排序算法。首先对图像进行二值化处理,计算出所有灯点的中心坐标;然后通过极值法和二向排序法完成了图像中4角灯点的预定位;接着利用线性归类排序法对边界点进行定位排序,通过差值筛选法定位死灯并自动补点,利用边界点坐标与死灯位置理论坐标对所有直线进行归类排序,完成显示屏所有灯点的定位排序。最后介绍了LED显示屏亮度均匀性计算方法,通过亮度校正实验验证灯点定位排序结果的准确性。实验结果表明,校正前显示屏亮度均匀性为73.7%,校正后显示屏的亮度均匀性提高至98.7%。显示屏亮度均匀性已经达到人眼可接受的范围内,校正效果较好,灯点定位排序精度较高。 相似文献
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将CCD摄像机用于LED显示屏亮度特征数据的采集,深入分析了LED显示屏CCD感光图像的特点,在此基础上,完成了感光单元的识别以及亮度特征数据的提取,提出了一种通过计算亮度特征图像各部分之间的相似程度评估显示屏亮度均匀性的方法。针对亮度特征图像,采用在水平和垂直方向上各等分为2块以及直接将其等分为4块2种分块方法,分别计算各图像分块之间奇异值向量的夹角以度量其相似程度,最后将各分块相似度的平均值作为该显示屏样块亮度均匀性的度量。实验结果表明,2种分块方法对同一组显示屏样块的亮度均匀性评估结果是一致的,均与人的主观感觉相符。 相似文献
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基于HVS的LED显示屏亮度均匀性评估方法 总被引:3,自引:1,他引:2
针对全彩LED显示屏的特点,提出了一种基于人眼视觉特性(HVS)的评价显示屏亮度均匀性的新方法,并通过实验进行了验证。该方法通过CCD图像传感器获取LED图像,并将图像划分成尺寸相等的子区域,计算出各子区域基于HVS的亮度特征因子、纹理细节特征因子和空间位置特征因子,用3个因子的特征融合作为每一区域的评估参数,用全屏各区域参数的离散程度值作为均匀性评价指标,客观准确地给出评估分析结果。实验证明,该方法与人的主观评价结果基本符合,提高了显示屏亮度均匀性主观评价与客观评价的一致性。 相似文献
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LED显示屏的均匀性有诸多因素决定,其中亮度均匀性是影响视觉效果的最主要因素。在分析亮度均匀性的过程中发现,LED管发光特性所决定的其在沿光轴方向上光强最强,沿发光面向四周光强逐渐减弱,因此,以LED管为基本像素构成的LED显示屏在法线方向上的亮度也最高,当偏离法线方向时亮度会不同程度的降低,这样由于LED管的性能参数及制造工艺等的影响使LED显示屏出现麻点、马赛克等亮度不均匀现象。本文以LED单管和单元箱体为研究对象,通过实验得出了LED视角与亮度的变化关系,深入分析了影响LED显示屏亮度均匀性的原因,并对亮度数据的采集方法以及生产过程中须注意的问题提出了相关建议。 相似文献
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LED显示屏作为多媒体设施的显示终端,对其光学性能的检测和评价十分重要。亮度是评价显示屏光学性能的核心量值,本文从LED显示屏的光学特性和测量要求出发,分析了影响LED显示屏亮度测量精度的主要因素,并围绕这些关键因素,介绍了常用亮度测量设备的原理及其优缺点。同时本文还介绍了具有高精度的集成化LED显示屏测量方法及系统,希望能对相关技术人员有所帮助。 相似文献
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Improvement of Interpixel Uniformity in Carbon Nanotube Field Emission Display by Luminance Correction Circuit 总被引:1,自引:0,他引:1
Mun-Seok Kang Young-Jun Yun Chul-Ho Lee Jung-Won Lee Deok-Hyeon Choe Kwang-Hyun Baek Suki Kim 《Electron Devices, IEEE Transactions on》2008,55(3):768-773
Interpixel uniformity is critical to image quality, and is hard to be improved by structural reformation of emissive elements because of nonuniformity in luminance characteristics of subpixels in self-emissive device like the carbon nanotube field emission display (CNT-FED). In this paper, we discuss the improvement of the interpixel uniformity by individually controlling the luminance of all subpixels in a display panel. We propose a prototype CNT-FED with improved interpixel uniformity using luminance correction circuitry. The analysis of interpixel uniformity with the proposed luminance correction circuit shows that the index of interpixel uniformity increases about 8% with only about 10% luminance reduction ratio that is a relatively small penalty compared to the enhancement of the interpixel uniformity. The proposed correction method can also be used to ensure improvement of the interpixel uniformity in large-size CNT-FED panels. 相似文献
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近年来LED显示屏被广泛应用于室内外显示领域。文章主要依据信息产业部标准SJ/T11141-2003《LED显示屏通用规范》和SJ/T11281-2007《发光二极管(LED)显示屏测试方法》,针对LED显示屏的一些重要考核指标如亮度、均匀性、视角和安全等,探讨如何提升LED显示屏的质量。 相似文献
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带有亮度逐点校正技术的LED屏更换点或模块后,需要修复全屏亮度一致性,针对其修复过程提出了一种局部亮度校正参量修正算法.采用该算法可快速计算出替换点或模块一致化校正参量,避免对全屏的重新校正.首先分析替换点像素的修正算法并更换模块的各个像素点的修正算法;然后通过PC机端软件定位处理点或模块,完成对更新点、模块的校正参量的局部修正过程;最后,利用该局部修正算法完成对LED显示屏亮度的一致化修正.经实测验证,局部修正方法与标准化方法在更新时间上,前者更快速和简便,且应用环境更广泛. 相似文献
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近年全彩色的LED视频显示屏得到了广泛的应用。但是很多全彩色LED显示屏会随着环境温度的变化,出现显示色彩畸变的现象。在不同环境温度下,由于LED器件的特性使LED显示屏的红、绿、蓝色的显示亮度都会不同程度地发生偏移,其中蓝色LED的亮度偏移量较小,红色LED的偏移量较大。LED的这种特性严重影响了全色显示屏的白场平衡,导致显示屏色度发生畸变。文章根据LED的环境特性,提出了一种亮度补偿技术,来修复由温度引起的RGB三基色LED的亮度,以校正全色显示屏的色度畸变问题。文中为了补偿RGB三基色的亮度误差,提出根据不同的环境温度,设定RGB三基色的伽玛校正曲线,使LED显示屏在不同灰度级情况下,得到不同的亮度补偿,以获得高质量的图像。 相似文献