彩色液晶顯示器件色差補償優(yōu)化
發(fā)布時間:2019-10-17 07:47
【摘要】:為了改善彩色液晶顯示器件的色差,提升畫面品質,針對(128,192,192)灰階圖形下色差的問題,對色差產(chǎn)生的機理進行了分析。模擬了RGB三色像素透過率對該圖形下色差的影響。通過分別調整RGB彩膜膜厚,不僅相對調整了三色像素下的液晶盒層厚,而且還調整了三色像素的透過率,改善了RGB的Gamma曲線,對色差進行了補償優(yōu)化。實驗結果表明,增加G像素和減小B像素的液晶盒層厚,對色差有明顯補償改善效果;同時,當RGB膜厚保持不變時,色差與液晶層厚呈正比關系,液晶層厚每減小1%時,色差約降低0.2。當RGB三色液晶盒層厚從(3.47,3.38,3.4)μm分別調整到(3.5,3.45,3.36)μm和(3.5,3.44,3.28)μm時,(128,192,192)灰階圖形下樣品色差平均值從13.8分別降低到12.8和12。通過分別調整RGB彩膜膜厚,相對調整了三色像素下的液晶層盒厚和液晶量調節(jié),可以一定程度優(yōu)化補償色差。
【圖文】:
2.2色差現(xiàn)象及原因如圖1所示為普通液晶顯示結構Gamma曲線。從圖中可以看出,白光的Gamma曲線與標準的2.2可以較好重合,但R、G、B三色的Gam-ma曲線卻存在一定的偏移,尤其是R和B。從而導致對于青色畫面(128,192,192),其色度坐標和色差如下表2所示。圖1普通液晶顯示結構RGBGamma曲線Fig.1RGBGammacurvesinnormalLCD表2(128,192,192)灰階圖形色差現(xiàn)象Tab.2Chromaticaberrationat(128,192,192)patternItemL*a*b*ΔE*Standard73.61-20.28-6.5-Sample74.84-19.9-26.914.1可以看出,由于B的Gamma曲線偏2.2上方,其相對強度偏大,青色畫面的坐標從標準的A(-20.28,-6.5)偏移到了B(-19.9,-26.9),發(fā)生了Blueshift,如圖2所示樣品在CIE1976L*a*b*空間的色度情況,此時色差達14.1,色差Margin較校圖2CIE1976空間樣品色差Fig.2ChromaticaberrationatCIE19763模擬與實驗液晶顯示器件中不同顏色的獲得通常是通過液晶對R、G、B三色像素強度比例的調制來實現(xiàn)[4]。為了改善(128,192,192)圖形下ΔE*,我們對該圖形下ΔE*與三色像素透過率的關系進行了模
ernItemL*a*b*ΔE*Standard73.61-20.28-6.5-Sample74.84-19.9-26.914.1可以看出,由于B的Gamma曲線偏2.2上方,其相對強度偏大,青色畫面的坐標從標準的A(-20.28,-6.5)偏移到了B(-19.9,-26.9),發(fā)生了Blueshift,如圖2所示樣品在CIE1976L*a*b*空間的色度情況,此時色差達14.1,色差Margin較校圖2CIE1976空間樣品色差Fig.2ChromaticaberrationatCIE19763模擬與實驗液晶顯示器件中不同顏色的獲得通常是通過液晶對R、G、B三色像素強度比例的調制來實現(xiàn)[4]。為了改善(128,192,192)圖形下ΔE*,我們對該圖形下ΔE*與三色像素透過率的關系進行了模擬,如圖3所示。圖3(128,192,192)圖形下ΔE*與三色像素透過率的關系模擬Fig.3RelationbetweenΔE*andtransmittanceofRGBat(128,,192,192)pattern從圖中可以看出,G和B透過率的變化對(128,192,192)圖形下色差ΔE*影響較大,其中G透過率與該圖形下樣品色差成反比,相反,B透過率則與之成正比。因此,(128,192,192)圖形下色差的優(yōu)化可以通過增大G的透過率或減小B的透過率來實現(xiàn)。圖4彩色液晶顯示結構圖Fig.4S
【作者單位】: 北京交通大學光電子技術研究所;京東方科技集團股份有限公司產(chǎn)品開發(fā)中心;北京交通大學發(fā)光與光信息技術教育部重點實驗室;
【基金】:國家重點基礎研究發(fā)展計劃(973計劃)項目(No.2010CB327704) 國家自然科學基金(No.51272022) 教育部新世紀優(yōu)秀人才支持計劃(No.NCET-10-0220) 中央高校基本科研業(yè)務費專項資金(No.2012JBZ001)
【分類號】:TN873.93
【圖文】:
2.2色差現(xiàn)象及原因如圖1所示為普通液晶顯示結構Gamma曲線。從圖中可以看出,白光的Gamma曲線與標準的2.2可以較好重合,但R、G、B三色的Gam-ma曲線卻存在一定的偏移,尤其是R和B。從而導致對于青色畫面(128,192,192),其色度坐標和色差如下表2所示。圖1普通液晶顯示結構RGBGamma曲線Fig.1RGBGammacurvesinnormalLCD表2(128,192,192)灰階圖形色差現(xiàn)象Tab.2Chromaticaberrationat(128,192,192)patternItemL*a*b*ΔE*Standard73.61-20.28-6.5-Sample74.84-19.9-26.914.1可以看出,由于B的Gamma曲線偏2.2上方,其相對強度偏大,青色畫面的坐標從標準的A(-20.28,-6.5)偏移到了B(-19.9,-26.9),發(fā)生了Blueshift,如圖2所示樣品在CIE1976L*a*b*空間的色度情況,此時色差達14.1,色差Margin較校圖2CIE1976空間樣品色差Fig.2ChromaticaberrationatCIE19763模擬與實驗液晶顯示器件中不同顏色的獲得通常是通過液晶對R、G、B三色像素強度比例的調制來實現(xiàn)[4]。為了改善(128,192,192)圖形下ΔE*,我們對該圖形下ΔE*與三色像素透過率的關系進行了模
ernItemL*a*b*ΔE*Standard73.61-20.28-6.5-Sample74.84-19.9-26.914.1可以看出,由于B的Gamma曲線偏2.2上方,其相對強度偏大,青色畫面的坐標從標準的A(-20.28,-6.5)偏移到了B(-19.9,-26.9),發(fā)生了Blueshift,如圖2所示樣品在CIE1976L*a*b*空間的色度情況,此時色差達14.1,色差Margin較校圖2CIE1976空間樣品色差Fig.2ChromaticaberrationatCIE19763模擬與實驗液晶顯示器件中不同顏色的獲得通常是通過液晶對R、G、B三色像素強度比例的調制來實現(xiàn)[4]。為了改善(128,192,192)圖形下ΔE*,我們對該圖形下ΔE*與三色像素透過率的關系進行了模擬,如圖3所示。圖3(128,192,192)圖形下ΔE*與三色像素透過率的關系模擬Fig.3RelationbetweenΔE*andtransmittanceofRGBat(128,,192,192)pattern從圖中可以看出,G和B透過率的變化對(128,192,192)圖形下色差ΔE*影響較大,其中G透過率與該圖形下樣品色差成反比,相反,B透過率則與之成正比。因此,(128,192,192)圖形下色差的優(yōu)化可以通過增大G的透過率或減小B的透過率來實現(xiàn)。圖4彩色液晶顯示結構圖Fig.4S
【作者單位】: 北京交通大學光電子技術研究所;京東方科技集團股份有限公司產(chǎn)品開發(fā)中心;北京交通大學發(fā)光與光信息技術教育部重點實驗室;
【基金】:國家重點基礎研究發(fā)展計劃(973計劃)項目(No.2010CB327704) 國家自然科學基金(No.51272022) 教育部新世紀優(yōu)秀人才支持計劃(No.NCET-10-0220) 中央高校基本科研業(yè)務費專項資金(No.2012JBZ001)
【分類號】:TN873.93
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6 黃
本文編號:2550452
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