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LED顯示屏逐點校正技術組成介紹

作者: 時間:2011-11-25 來源:網(wǎng)絡 收藏

  一、逐點校正技術概念

  當前芯片生產(chǎn)制程現(xiàn)狀,決定了即便是同批次生產(chǎn)出的芯片,其個體間發(fā)光強度與主波長依然存在相當大的差異性。對于顯示應用來說,這種差異性將嚴重影響顯示質(zhì)量,必須首先通過分光分色對光度、色度以及電參數(shù)等指標進行分類篩選后,才能應用于同一張顯示屏上。

 然而,用分光分色的方法來解決芯片個體光度色度不一致的問題,由于精度不足,后續(xù)工藝流程的影響,以及老化過程的光衰不一致等因素,并不能達到完美畫質(zhì)。此外,已使用一段時間后的顯示屏也會因光衰不一致等因素顯示質(zhì)量下降,出現(xiàn)“花屏”,這也是分光分色鞭長莫及的。

 因此,業(yè)界嘗試從顯示屏制造的最后一道流程著手,通過對差異性的LED燈點采用差異性的驅動來解決該問題,這就是逐點校正。

 上世紀90年代后期,國內(nèi)外出現(xiàn)逐點校正的理論雛形,并開啟了這一技術的實踐探索。然而,由于缺乏適用的通用數(shù)據(jù)采集工具以及技術壁壘等因素,該技術的研究長期處于不連續(xù)、不系統(tǒng),自成一家缺乏交流的狀態(tài),逐點校正也缺乏一個公認的定義。

  目前,比較合理的定義為:逐點校正,即通過對LED屏上的每顆燈點區(qū)域的亮度(和色度)數(shù)據(jù)進行采集,得出對于每顆燈點的校正系數(shù)(或對于每個像素的系數(shù)矩陣),將其反饋給顯示屏的控制系統(tǒng),由控制系統(tǒng)應用校正系數(shù)實現(xiàn)對每顆燈點的差異性驅動,從而大幅提高顯示屏的像素亮度(色度)均勻性。

  二、逐點校正技術組成

 從上面的定義可以看到,逐點校正技術可以分解為以下四個部分:

 1. 原始數(shù)據(jù)采集;

 2. 校正數(shù)據(jù)生成;

 3. 驅動控制;

 4. 采集系統(tǒng)與控制系統(tǒng)的結合;

 以下就這四個方面分別進行分析闡述。

  2.1 原始數(shù)據(jù)采集

 原始數(shù)據(jù)采集是逐點校正的第一步,是最基礎的一步,也是發(fā)展最緩慢最艱難的一步。按照采集參數(shù)看,可分為亮度數(shù)據(jù)和色度數(shù)據(jù)兩種;按照采集對象分,可分為模塊級采集,箱體級采集與全屏分區(qū)域采集;按照采集環(huán)境分,可分為工廠模式采集與現(xiàn)場模式采集;

 從采集的技術路線與工具的角度看,則大致可以分為以下幾個方向:

 1. 機械裝置+光度探頭:即用機械傳動裝置控制光度探頭依次逐個采集每顆燈點的數(shù)。早期的實驗裝置曾經(jīng)是屏體垂直于地面放置,用機架等間距移動亮度計逐點測量。后來逐漸發(fā)展為機臺形式,模塊或單元板水平放置,探頭垂直采集數(shù)據(jù)。為提高效率,單個機臺可裝置多個探頭,筆者見聞中單機臺最多探頭數(shù)為16個,以箱體為單位進行采集。

 這種采集方法的優(yōu)點在于精度高,但也有著致命的缺陷:效率低。難以實現(xiàn)大規(guī)模工業(yè)化應用。此外,無法實現(xiàn)現(xiàn)場校正。近年來,隨著技術進步,這種機臺式采集方法正漸漸地淡出歷史舞臺。

 2. 數(shù)碼相機:利用數(shù)碼相機對燈點的成像灰度數(shù)據(jù),來實現(xiàn)逐點校正,可說是當前最廉價的采集解決方案。08年以來,幾大顯示屏控制系統(tǒng)廠商均陸續(xù)大力投入研發(fā)力量,開發(fā)自己的相機采集系統(tǒng),開展逐點校正的實踐,大大促進了逐點校正技術的推廣和普及。

 數(shù)碼相機方案的優(yōu)點在于設備相對廉價,缺點在于精度低、穩(wěn)定度差,個體間一致性差異也很大,難以滿足大規(guī)模工業(yè)生產(chǎn)的需求。此外,數(shù)碼相機方案多由控制系統(tǒng)廠商結合自身系統(tǒng)獨立開發(fā),互不兼容。

 3. 基于CCD的平面亮度/色度分布測量儀器:此類儀器的研發(fā)伴隨著全球平板顯示產(chǎn)業(yè)的高速增長,其利用成像亮度測量原理,可高效獲取成像平面上任意區(qū)域的亮度/色度值。自06年以來,日本、美國、丹麥、法國、德國以及中國均有相關產(chǎn)品陸續(xù)問世,但能滿足LED逐點校正實用化特殊要求的卻寥寥無幾。

 這類設備精度高,穩(wěn)定性好,校正效果佳,但價格相對昂貴。

 4. 工業(yè)CCD采集方案:上述幾個方向之外,還有一些基于工業(yè)相機的解決方案,如Barco公司自行開發(fā)的工業(yè)相機模組校正流水線方案;再如逐點校正的先驅長春希達,他們自主研發(fā)并持續(xù)完善的工業(yè) CCD校正方案,是國內(nèi)首創(chuàng)的亮色一體校正解決方案。

 工欲善其事,必先利其器。隨著采集工具的效率提高,功能增強,逐點校正的數(shù)據(jù)采集有了更廣泛的空間和可能性,從工廠延伸到了現(xiàn)場,從新屏延伸到了老屏,從平面屏擴展到了弧形屏乃至異形屏。

  2.2 校正數(shù)據(jù)的生成

 校正數(shù)據(jù)的生成可分解為3個部分,一是原始數(shù)據(jù)修正處理,二是校正目標值的設定,三是校正數(shù)據(jù)的計算生成。其中最重要的技術突破在于“原始數(shù)據(jù)修正處理”,尤其是現(xiàn)場校正環(huán)境下的數(shù)據(jù)修正。

 2.2.1 原始數(shù)據(jù)修正處理

 現(xiàn)場校正最簡單的一種情況是:平面屏,選擇顯示屏的最佳觀眾區(qū)域作為單一的數(shù)據(jù)采集機位,對全屏分區(qū)域依次進行數(shù)據(jù)采集。這樣采集到的數(shù)據(jù)必然帶有因觀察視角不同引入的系統(tǒng)誤差。采集數(shù)據(jù)呈現(xiàn):垂直法線方向亮度高,偏離法線方向亮度下降,偏離角度越大,亮度越低的現(xiàn)象。如果不加以修正,校正后的顯示屏必然將下部暗,上部亮;機位垂直方向暗,兩邊亮;偏離校正點觀看時,明暗出現(xiàn)失真。

 而當屏體是外弧形或現(xiàn)場環(huán)境限制,必須多機位才能完成采集時,由于不同機位采集視角不同,如不加修正,其接縫處必將出現(xiàn)明顯的分界線。

 上述問題導致很多屏無法進行現(xiàn)場校正。近來,有數(shù)碼相機方案采用鄰區(qū)對比反饋的方式,也有設備采用拍攝全屏圖像做參考的方式進行修正。

 2.2.2 校正目標值的設定

 校正目標值的設定也是逐點校正技術值得深入探討的一部分。眾所周知,亮度校正損失亮度,色度校正既損失亮度也會損失色域空間和色彩飽和度。那么如何設定合理的校正目標亮度和色度值,結合客戶需求,在亮度、色域和均勻度之間找到最佳平衡點呢?

 當前,很多數(shù)碼相機校正方案,因為缺乏中間數(shù)據(jù),都將目標值的設定環(huán)節(jié)放在采集之前,然而不同的顯示屏有著不同的最佳平衡點,尤其是色度校正,目標值設定的不合理,將直接導致校正失敗!合理的目標值設定依賴采集數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析,因此,我們將目標值的設定放在采集完成之后,并提供各種輔助參數(shù)和圖線幫助用戶調(diào)整目標值。

  2.3 驅動控制

 有了校正數(shù)據(jù),還需要控制系統(tǒng)的正確應用,才能實現(xiàn)逐點校正。

 驅動控制的實現(xiàn)有兩種途徑:一為電流幅度控制,二為脈沖寬度控制(PWM方式)。由于電流幅度與亮度并不是嚴格的線性關系,且電流的增減會引起LED芯片主波長的偏移,因此,電流控制應用得越來越少,當前逐點校正驅動控制實現(xiàn)的主要方式為調(diào)節(jié)脈寬。

 國內(nèi)主要控制系統(tǒng)供應商早已實現(xiàn)逐點的LED燈點差異性驅動控制,只是由于通用采集設備的缺失,直到2008年,逐點校正仍是少數(shù)自有控制系統(tǒng)的行業(yè)領軍企業(yè)的獨有技術優(yōu)勢。隨著采集設備的突破進展,08年還大部分停留在宣傳賣點上,無法實用起來的控制系統(tǒng)逐點校正功能,到2010年已逐漸成為控制系統(tǒng)入市的必備利器。到今天,市場上的全彩顯示屏控制系統(tǒng),不具備亮度逐點校正能力的已寥寥無幾。

 但是,逐點校正的驅動控制方面,也還存在有待完善的地方,表現(xiàn)在以下幾個方面:

 1. 校正的低輝及線性表現(xiàn)有待改善;

 2. 目前具備色度校正功能的系統(tǒng)尚為數(shù)不多;

 3. 校正后帶載點數(shù)有待擴展;

 此外,除了利用控制系統(tǒng)實現(xiàn)驅動控制外,還有一種技術思路是通過對前端視頻流進行實時處理,從信號源的層面實現(xiàn)校正??煞譃橛布?


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關鍵詞: LED LED顯示屏

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