拼接亮暗线修正方法

文档序号:9565544阅读:514来源:国知局
拼接亮暗线修正方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及显示控制技术领域,特别涉及一种适于应用在拼接式显示屏上的拼接亮暗线修正方法。
【背景技术】
[0002]随着LED显示技术的发展,目前LED显示屏因其成本低、功耗小、可视性高、组装自由等优点被应用到各种领域。大多数LED显示屏在出厂之前都进行箱体校正或全屏校正,而在搬运过程中会以箱体为单位拆分,到了现场再将箱体拼接成LED显示屏。由于在拼接过程中存在机械加工精度以及拼装精度等限制,拼接后会出现拼接亮暗线,影响屏体显示质量。
[0003]传统方法消除拼接亮暗线主要依靠人为修正或者在现场重新校正拼接后的屏体。在依靠人员修正时,校正人员通过观察LED显示的拼接亮暗线的位置和其周围灯点的亮度差异,通过不断反复手动调整拼接处两侧LED灯点的亮度,直到将拼接亮暗线消除或基本消除。这种方法要求校正人员经验丰富、对光较敏感,同时耗时长、效率低、对人眼的危害也特别大。

【发明内容】

[0004]因此,为克服现有技术存在的缺陷和不足,本发明提供一种拼接亮暗线修正方法。
[0005]具体地,本发明实施例提供的一种拼接亮暗线修正方法,包括步骤:(a)响应用户选取操作获取目标拼接式显示屏的初始校正情况;(b)基于机器视觉对所述目标拼接式显示屏进行初次校正以得到拼接亮暗线修正用系数;(c)结合所述目标拼接式显示屏的初始校正情况,将所述拼接亮暗线修正用系数作用于所述目标拼接式显示屏以得到初次校正后拼接式显示屏;以及(d)基于人眼视觉对所述初次校正后拼接式显示屏进行二次校正,以完成对所述目标拼接式显示屏的拼接亮暗线修正。
[0006]在本发明的一个实施例中,步骤(a)中的所述初始校正情况选自于以下三种情况
(i)、(ii)和(iii)之一;其中,情况(i)为所述目标拼接式显示屏在屏体拼接之前未进行过校正但所述目标拼接式显示屏的各个拼接单元的显示均匀性趋于一致,情况(ii)为所述目标拼接式显示屏在屏体拼接之前进行过箱体校正,以及情况(iii)为所述目标拼接式显示屏在屏体拼接之前进行过全屏校正。
[0007]在本发明的一个实施例中,步骤(a)中的所述初始校正情况为所述目标拼接式显示屏在屏体拼接之前未进行过校正但所述目标拼接式显示屏的各个拼接单元的显示均匀性趋于一致、且各个拼接单元为LED灯板或LED箱体;相应地,步骤(c)具体包括:直接将所述拼接亮暗线修正用系数进行保存并上传至所述目标拼接式显示屏。
[0008]在本发明的一个实施例中,步骤(a)中的所述初始校正情况为所述目标拼接式显示屏在屏体拼接之前进行过箱体校正;相应地,步骤(c)具体包括:将所述目标拼接式显示屏的多个LED箱体的校正系数转换为全屏校正系数,以及将所述全屏校正系数和所述拼接亮暗线修正用系数进行合并后保存至数据库并上传至所述目标拼接式显示屏。
[0009]在本发明的一个实施例中,步骤(a)中的所述初始校正情况为所述目标拼接式显示屏在屏体拼接之前进行过全屏校正;相应地,步骤(c)具体包括:将所述目标拼接式显示屏的全屏校正系数和所述拼接亮暗线修正用系数进行合并后保存至数据库并上传至所述目标拼接式显示屏。
[0010]在本发明的一个实施例中,步骤(c)具体包括:将所述拼接亮暗线修正用系数和所述目标拼接式显示屏的所述初次校正前的校正系数合并后上传至所述目标拼接式显示屏;或者将所述拼接亮暗线修正用系数直接上传至所述目标拼接式显示屏以作用于所述目标拼接式显示屏的所述初次校正前的校正系数。
[0011]在本发明的一个实施例中,步骤(b)具体包括:(bl)获取所述目标拼接式显示屏的各个拼接单元的大小以确定屏体显示单元点亮方式;(b2)根据所述屏体显示单元点亮方式控制所述目标拼接式显示屏显示校正画面以供图像采集设备拍摄得到相对应的校正用图像;以及(b3)对所述校正用图像进行点定位处理并在所述点定位处理后计算出所述拼接亮暗线修正用系数。
[0012]在本发明的一个实施例中,步骤(b)在步骤(b3)之前还包括步骤:控制所述目标拼接式显示屏显示全亮画面以供拍摄得到一张全屏点亮的图像用于区域定位以提供点定位精度;以及控制所述目标拼接式显示屏显示全黑画面以供拍摄得到一张全黑图像用于去除所述校正用图像中的背景光成分。
[0013]在本发明的一个实施例中,步骤(d)包括:(dl)响应用户基于人眼视觉观察所述初次校正后拼接式显示屏的显示效果而做的输入操作,选定存在拼接亮暗线的位置处的边缘显示单元;(d2)响应用户调节操作以调节所述边缘显示单元的显示效果;(d3)当所述边缘显示单元的显示效果达到目标状态时,根据对应于所述用户调节操作的调节量更新所述边缘显示单元的校正系数。
[0014]在本发明的一个实施例中,步骤(d)在步骤(d2)之后还包括:当所述边缘显示单元的显示效果未达到目标状态时,响应用户输入操作将所述边缘显示单元的显示效果撤销至所述初次校正前的显示效果或者撤销至所述初次校正后且所述二次校正前的显示效果。
[0015]由上可知,本发明实施例可以快速修正不同应用场景下因拼接单元的拼接(例如LED箱体拼接、LED灯板拼接等)而引入的拼接亮暗线,克服传统的拼接亮暗线处理方式带来的不便利,进而提高拼接式显示屏例如LED显示屏的显示质量。
【附图说明】
[0016]无
【具体实施方式】
[0017]为使本发明的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面对本发明的【具体实施方式】做详细的说明。
[0018]本发明下述实施例提供一种适于修正不同应用场景下因拼接(例如LED箱体拼接、LED灯板拼接等)引入的拼接亮暗线的解决方案,其依靠软件配合,可以快速修正不同应用场景下的拼接亮暗线,提高拼接式显示屏例如LED显示屏的显示质量,从而可以避免传统方法耗时长、效率低、对校正人员要求较高等问题。
[0019]具体地,本发明实施例提供的适用于拼接式显示屏例如LED显示屏的一种拼接亮暗线修正方法由如下步骤A、步骤B、步骤C和步骤D来实现:
[0020]步骤A,响应用户选取操作获取目标拼接式显示屏的初始校正情况。具体地,在实际应用中会遇到多种屏体情况,针对不同的屏体情况(也即不同的应用场景),用户可以在软件界面上进行选取操作以便软件获取拼接式显示屏的初始校正情况,也即屏体拼接之前是否进行过校正和/或进行过的校正类别(例如箱体校正、全屏校正等)。典型地,拼接式显示屏的初始校正情况主要分为以下三大类型:
[0021]类型1:拼接式显示屏在屏体拼接之前未进行过校正但拼接式显示屏的各个拼接单元的显示均匀性趋于一致,因而只需要进行拼接缝隙处的拼接亮暗线修正;这是因为在实际应用中,以LED显示屏为例,会出现LED灯板本身均匀性就比较好,因此其拼接成的LED箱体和LED显示屏屏体的均匀性很好,因而只需要修正因拼接引入的拼接亮暗线即可。
[0022]类型2:拼接式显示屏在屏体拼接之前进行过箱体校正;本实施例中,以LED显示屏为例,其是由进行过箱体校正的多个LED箱体拼接而成、且保存有箱体校正系数例如各个LED箱体的亮度校正系数或亮色度校正系数。此处值得一提的是,在拼接之前的箱体校正过程中,如果开启了拼接缝隙修正,则在拼接后只需要修正由LED箱体间的拼接缝隙引入的拼接亮暗线即可;如果没有开启拼接缝隙修正,则在拼接后还需要修正由LED灯板间的拼接缝隙引入的拼接亮暗线。
[0023]类型3:拼接式显示屏在屏体拼接之前进行过全屏校正;本实施例中,以LED显示屏为例,在实际应用中,LED显示屏屏体在出厂验货时,验收员要看到完好的显示效果,因此在出厂前校正时一般都开启了拼接缝隙修正,但为了搬运方便,会将LED显示屏屏体拆成LED箱体进行搬运,到现场再拼接成LED显示屏屏体,导致出现拼接亮暗线;为了同时满足验货需求以及现场拼接缝隙修正需要,因此出厂前的全屏校正需要保存两份数据,一份是亮色度校正系数C0efNc]n&p(即校正系数不包含拼接缝隙处边缘LED灯点的拼接亮暗线修正用系数),另一份是出厂前校正时的拼接亮暗线修正用系数(若出厂前进行全屏校正时没有开启拼接缝隙修正,则该拼接亮暗线修正用系数值全为1)。
[0024]步骤B,基于机器视觉对目标拼接式显示屏进行初次校正以得到拼接亮暗线修正用系数。具体地,若目标拼接式显示屏在拼接之前进行过校正,则在基于机器视觉进行初次校正前,需要确保拼接之前进行校正所得到的校正系数已经上传并固化至拼接式显示屏,通常是固化至拼接式显示屏的控制系统硬件上。再者,本实施例的基于机器视觉的初次校正大致由以下步骤(i)?(iv)来实现:(i)获取拼接式显示屏的各个拼接单元的大小以确定屏体显示单元点亮方式,此处拼接单元大小的获取有两种方式,一种方式为用户直接在软件界面输入拼接单元大小,另一种方式为用户在软件界面指定拼接单元的拼接缝隙类型(例如LED灯板间的拼接缝隙或LED箱体间的拼接缝隙等),由软件从拼接式显示屏的控制系统硬件上获取拼接单元大小;(ii)根据屏体显示单元点亮方式控制拼接式显示屏显示校正画面以供图像采集设备例如CCD相机拍摄得到相对应的校正用图像,此处例如拍摄得到正反两张隔模块点亮图像(或称两张互补图像)作为校正用图像,并优选地为了提高后续点定位的精度,可以拍摄全亮画面以得到一张全屏点亮的图像进行区域定位,同时为了去除背景光干扰等,可以拍摄全黑画面以得到一张全黑图像用于去背景;(iii)对校正用图像进行点定位处理并在点定位处理后计算出拼接亮暗线修正用系数,此处例如利用点定位结果分别计算正反两张隔模块点亮图像上拼接缝隙处边缘显示单元例如边缘LED灯点的拼接亮暗线修正用系数CoefpcisitiTC、Coefreverse,该种拼接缝隙处的拼接亮暗线修正典型地是通过将物理缝隙用亮度进行补偿来实现的(但本发明并不以此为限,也可以通过亮色度进行补偿来实现),故对于同一个LED像素点,RGB三基色的主分量拼接亮暗线修正用系数通常相同,其他次分量为0 ;(iv)最后优选地,还可以对边缘显示单元的拼接亮暗线修正用系数CoefpcisitiTC、CoefravCTSf3进行曲线拟合得到最终的拼接亮暗线修正用系数Coef
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