显示屏边缘显示控制方法、控制装置和显示装置转让专利

申请号 : CN201810458113.4

文献号 : CN108648677B

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基本信息:

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法律信息:

相似专利:

发明人 : 袁至衡

申请人 : 昆山国显光电有限公司

摘要 :

本申请涉及一种显示屏边缘显示控制方法、控制装置和显示装置。该方法包括:确定圆弧切割线,圆弧切割线切割显示屏的至少部分边缘子像素,且每个被圆弧切割线穿过的边缘子像素的发光区域被划分为第一区域和第二区域;在显示屏的子像素所在平面的二维坐标系下,获取边缘子像素的各个顶点坐标、圆弧切割线所在圆的半径和圆弧切割线所在圆的圆心坐标;根据各个顶点坐标、圆弧切割线所在圆的圆心坐标以及圆弧切割线所在圆的半径,计算边缘子像素的面积比例系数;根据面积比例系数以及边缘子像素的预设亮度值,得到小于预设亮度值的优化亮度值;边缘子像素以优化亮度值进行显示。采用本方法能优化显示屏的显示效果。

权利要求 :

1.一种显示屏边缘显示控制方法,其特征在于,所述方法包括:

确定圆弧切割线,所述圆弧切割线位于显示屏的圆弧边缘处,用于定义显示屏显示区域的理论圆弧边缘;所述圆弧切割线切割所述显示屏的至少部分边缘子像素,且每个被所述圆弧切割线穿过的边缘子像素的发光区域被划分为第一区域和第二区域,所述第一区域位于所述圆弧切割线朝向所述显示屏显示区域一侧,所述第二区域位于圆弧切割线远离所述显示屏显示区域一侧;

在所述显示屏的子像素所在平面的二维坐标系下,获取所述边缘子像素的各个顶点坐标、所述圆弧切割线所在圆的半径和所述圆弧切割线所在圆的圆心坐标,所述顶点坐标为所述边缘子像素的发光区域相邻边的公共端点的坐标;

根据各个所述顶点坐标、所述圆弧切割线所在圆的圆心坐标以及所述圆弧切割线所在圆的半径,计算所述边缘子像素的面积比例系数,所述面积比例系数为所述边缘子像素的所述第一区域的面积与所述边缘子像素的发光区域的面积的比值;

根据所述面积比例系数以及所述边缘子像素的预设亮度值,得到小于所述预设亮度值的优化亮度值;

所述边缘子像素以所述优化亮度值进行显示;

所述边缘子像素的发光区域为由四个顶点共同确定的矩形区域;四个顶点中,距离所述圆弧切割线所在圆的圆心最远的顶点为第一顶点,距离所述圆心最近的顶点为第二顶点,除所述第一顶点和第二顶点之外的两个顶点分别为第三顶点和第四顶点;所述第一顶点与所述圆心的连线为第一半径,所述第二顶点与所述圆心的连线为第二半径,第三顶点与所述圆心的连线为第三半径,第四顶点与所述圆心的连线为第四半径,所述第三半径和所述第四半径的夹角为圆心角;

以所述圆弧切割线的圆心为圆心、所述第一半径为半径的圆为外圆,所述外圆中与所述圆心角对应的扇形为第一扇形;所述圆弧切割线所在圆中,与所述圆心角对应的扇形为第二扇形;以所述圆弧切割线的圆心为圆心、所述第二半径为半径的圆为内圆,所述内圆中与所述圆心角对应的扇形为第三扇形;

所述第一区域位于所述圆弧切割线朝向所述圆心的一侧,所述第一区域的面积等于所述边缘子像素与所述第二扇形的重叠部分的面积;或者所述第一区域位于所述圆弧切割线背向所述圆心的一侧;所述边缘子像素的发光区域的面积等于所述边缘子像素与所述第一扇形的重叠部分的面积;

所述根据各个所述顶点坐标、所述圆弧切割线所在圆的圆心坐标以及所述圆弧切割线所在圆的半径,计算所述边缘子像素的面积比例系数,包括:计算所述第一顶点的坐标与所述圆心坐标之间的距离,得到最远距离,计算所述第二顶点的坐标与所述圆心坐标之间的距离,得到最近距离;

根据所述最远距离、所述最近距离、所述圆弧切割线所在圆的半径和预设的理论像素面积,获取第一去除面积和第二去除面积;所述第一去除面积为所述第二扇形中除去所述边缘子像素与所述第二扇形重叠的区域、以及除去所述第三扇形之后剩余区域的面积;所述第二去除面积为所述第一扇形中除去所述边缘子像素位于所述第二扇形之外的区域、以及除去所述第二扇形之后剩余区域的面积;

根据所述圆弧切割线所在圆的半径、所述最近距离、所述圆心角和所述第一去除面积,计算所述第一区域的面积;

根据所述最远距离、所述最近距离、所述圆心角、所述第一去除面积和所述第二去除面积,计算所述边缘子像素的发光区域的面积;

计算所述第一区域的面积与所述边缘子像素的发光区域的面积的比值,得到所述边缘子像素的面积比例系数。

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述边缘子像素的发光区域为所述边缘子像素的发光结构对应的区域;所述边缘子像素的发光区域的面积为所述边缘子像素的发光结构在显示屏的阵列基板上的投影的面积。

3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述显示屏的子像素为全透光结构时,所述边缘子像素的发光区域为所述边缘子像素的发光结构对应的区域,所述边缘子像素的发光区域的面积为所述边缘子像素的发光结构在显示屏的阵列基板上的投影的面积;

或者,所述边缘子像素的发光区域为所述边缘子像素的整体结构对应的区域,所述边缘子像素的发光区域的面积为所述边缘子像素的整体结构在显示屏的阵列基板上的投影的面积。

4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述圆弧切割线所在圆的半径、所述最近距离、所述圆心角和所述第一去除面积,计算所述第一区域的面积,包括:A=π(R2-R12)*θ/2π-S1;

所述根据所述最远距离、所述最近距离、所述圆心角、所述第一去除面积和所述第二去除面积,计算所述边缘子像素的发光区域的面积,包括:B=π(R22-R12)*θ/2π-S1-S2;

其中,R为所述圆弧切割线所在圆的半径,R1为所述最近距离,R2为所述最远距离,θ为所述圆心角,S1为所述第一去除面积,S2为所述第二去除面积,A为所述第一区域的面积,B为所述边缘子像素的发光区域的面积。

5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述最远距离、所述最近距离、所述圆弧切割线所在圆的半径和预设的理论像素面积,获取第一去除面积和第二去除面积,包括:若R1+R2>2R,则S1的取值范围为2/8*S0至4/8*S0之间,S2的取值范围为4/8*S0至6/8*S0之间;

若R1+R2=2R,则S1的取值范围为3/8*S0至5/8*S0之间,S2的取值范围为3/8*S0至5/8*S0之间;

若R1+R2<2R,则S1的取值范围为4/8*S0至6/8*S0之间,S2的取值范围为2/8*S0至4/8*S0之间;

其中,S1+S2=S0,R2为所述最远距离,R1为所述最近距离,R为所述圆弧切割线所在圆的半径,S1为所述第一去除面积,S2为所述第二去除面积,S0为所述理论像素面积。

6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述根据所述最远距离、所述最近距离、所述圆弧切割线所在圆的半径和预设的理论像素面积,获取第一去除面积和第二去除面积,包括:若R1+R2>2R,则S1=3/8*S0,S2=5/8*S0;

若R1+R2=2R,则S1=S2=1/2*S0;

若R1+R2<2R,则S1=5/8*S0,S2=3/8*S0。

7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据各个所述顶点坐标、所述圆弧切割线所在圆的圆心坐标以及所述圆弧切割线所在圆的半径,计算所述边缘子像素的面积比例系数,包括:根据各个所述顶点坐标、所述圆弧切割线所在圆的圆心坐标以及所述圆弧切割线所在圆的半径,计算所述第二区域的面积和所述边缘子像素的发光区域的面积;

计算所述第二区域的面积与所述边缘子像素的发光区域的面积的比值;

根据所述第二区域的面积与所述边缘子像素的发光区域的面积的比值,计算得到所述边缘子像素的面积比例系数。

8.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述面积比例系数以及所述边缘子像素的预设亮度值,得到小于所述预设亮度值的优化亮度值,包括:Lnew=α*Lold;

其中,α为所述面积比例系数,Lold为所述预设亮度值,Lnew为所述优化亮度值。

9.一种控制装置,包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现权利要求1至8中任一项所述方法的步骤。

10.一种显示装置,其特征在于,包括显示屏和如权利要求9所述的控制装置,所述控制装置连接所述显示屏。

说明书 :

显示屏边缘显示控制方法、控制装置和显示装置

技术领域

[0001] 本申请涉及显示技术领域,特别是涉及一种显示屏边缘显示控制方法、控制装置和显示装置。

背景技术

[0002] 随着显示技术的发展,“全面屏”设备逐渐兴起。全面屏设备是指屏占比接近100%的设备,为实现全面屏显示,不可避免地需要在屏幕的显示区域进行异形切割,一般被切割后的边缘呈圆弧形倒角。比如,对显示屏四个顶角进行倒角,显示屏的四个顶角呈圆弧形倒角;“刘海屏”设计的手机在显示屏顶部开槽,挖出两边为圆弧、两圆弧之间直线连接的凹槽。
[0003] 被异形切割的显示屏为异形显示屏,切割得到圆弧形倒角的边缘线为异形显示屏的圆弧切割线。由于显示屏显示区域中像素单元的结构大多采用按照矩形呈阵列结构排布,对于整体呈矩形的非异形显示屏,像素单元中的子像素分布有规则、边缘平齐,而对于异形显示屏,异形切割区域的弧度设计会导致子像素在圆弧切割线处呈阶梯式分布,导致圆弧切割线附近会有明显的锯齿现象。

发明内容

[0004] 基于此,有必要针对上述技术问题,提供一种能够弱化锯齿现象的显示屏边缘显示控制方法、控制装置和显示装置。
[0005] 一种显示屏边缘显示控制方法,所述方法包括:
[0006] 确定圆弧切割线,所述圆弧切割线位于显示屏的圆弧边缘处,用于定义显示屏显示区域的理论圆弧边缘;所述圆弧切割线切割所述显示屏的至少部分边缘子像素,且每个被所述圆弧切割线穿过的边缘子像素的发光区域被划分为第一区域和第二区域,所述第一区域位于所述圆弧切割线朝向所述显示屏显示区域一侧,所述第二区域位于圆弧切割线远离所述显示屏显示区域一侧;
[0007] 在所述显示屏的子像素所在平面的二维坐标系下,获取所述边缘子像素的各个顶点坐标、所述圆弧切割线所在圆的半径和所述圆弧切割线所在圆的圆心坐标,所述顶点坐标为所述边缘子像素的发光区域相邻边的公共端点的坐标;
[0008] 根据各个所述顶点坐标、所述圆弧切割线所在圆的圆心坐标以及所述圆弧切割线所在圆的半径,计算所述边缘子像素的面积比例系数,所述面积比例系数为所述边缘子像素的所述第一区域的面积与所述边缘子像素的发光区域的面积的比值;
[0009] 根据所述面积比例系数以及所述边缘子像素的预设亮度值,得到小于所述预设亮度值的优化亮度值;
[0010] 所述边缘子像素以所述优化亮度值进行显示。
[0011] 一种控制装置,包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现以下步骤:
[0012] 确定圆弧切割线,所述圆弧切割线位于显示屏的圆弧边缘处,用于定义显示屏显示区域的理论圆弧边缘;所述圆弧切割线切割所述显示屏的至少部分边缘子像素,且每个被所述圆弧切割线穿过的边缘子像素的发光区域被划分为第一区域和第二区域,所述第一区域位于所述圆弧切割线朝向所述显示屏显示区域一侧,所述第二区域位于圆弧切割线远离所述显示屏显示区域一侧;
[0013] 在所述显示屏的子像素所在平面的二维坐标系下,获取所述边缘子像素的各个顶点坐标、所述圆弧切割线所在圆的半径和所述圆弧切割线所在圆的圆心坐标,所述顶点坐标为所述边缘子像素的发光区域相邻边的公共端点的坐标;
[0014] 根据各个所述顶点坐标、所述圆弧切割线所在圆的圆心坐标以及所述圆弧切割线所在圆的半径,计算所述边缘子像素的面积比例系数,所述面积比例系数为所述边缘子像素的所述第一区域的面积与所述边缘子像素的发光区域的面积的比值;
[0015] 根据所述面积比例系数以及所述边缘子像素的预设亮度值,得到小于所述预设亮度值的优化亮度值;
[0016] 所述边缘子像素以所述优化亮度值进行显示。
[0017] 一种显示装置,包括显示屏和前述控制装置,所述控制装置连接所述显示屏。
[0018] 上述显示屏边缘显示控制方法、控制装置和显示装置,通过计算边缘子像素中第一区域的面积与边缘子像素的发光区域的面积的比值得到面积比例系数,根据面积比例系数和预设亮度值,得到优化亮度值;由于优化亮度值小于预设亮度值,因此,边缘子像素以优化亮度值进行显示,可使得边缘子像素的显示亮度降低;如此,可虚化边缘显示,从而减弱边缘子像素的边缘锯齿现象,优化显示屏的显示效果。

附图说明

[0019] 图1为一个实施例中显示屏边缘显示控制方法的流程示意图;
[0020] 图2为一个实施例中根据各个顶点坐标、圆弧切割线所在圆的圆心坐标以及圆弧切割线所在圆的半径,计算边缘子像素的面积比例系数的流程示意图;
[0021] 图3为一个实施例中一个边缘子像素与圆弧切割线以及圆心之间的位置关系示意图;
[0022] 图4为图3的局部放大示意图;
[0023] 图5为显示屏中部分的圆弧切割线的示意图;
[0024] 图6为未应用显示屏边缘显示控制方法与应用显示屏边缘显示控制方法的边缘显示效果比较图;
[0025] 图7为一个实施例中控制装置的内部结构图。

具体实施方式

[0026] 为了使本申请的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本申请进行进一步详细说明。应当理解,此处描述的具体实施例仅仅用以解释本申请,并不用于限定本申请。
[0027] 在一个实施例中,如图1所示,提供了一种显示屏边缘显示控制方法,可以应用于控制装置,该方法包括以下步骤:
[0028] S110:确定圆弧切割线,圆弧切割线切割显示屏的至少部分边缘子像素,且每个被圆弧切割线穿过的边缘子像素的发光区域被划分为第一区域和第二区域。
[0029] 其中,圆弧切割线为显示屏的轮廓线,位于显示屏的圆弧边缘处,用于定义显示屏显示区域的理论圆弧边缘;对显示屏倒角或开槽之前,可预先设计切割线的形状,若需倒角为圆弧形倒角或开槽为圆弧状,则可预设好使用的圆弧切割线。其中,第一区域位于圆弧切割线朝向显示屏显示区域一侧,第二区域位于圆弧切割线远离显示屏显示区域一侧。
[0030] S130:在显示屏的子像素所在平面的二维坐标系下,获取边缘子像素的各个顶点坐标、圆弧切割线所在圆的半径和圆弧切割线所在圆的圆心坐标。
[0031] 子像素的发光结构一般为多边形结构,具有顶点,例如矩形。其中,顶点坐标为边缘子像素的发光区域相邻边的公共端点的坐标。子像素的顶点有多个,则对应的顶点坐标有多个。由于圆弧为圆上两点之间的部分,一条圆弧对应一个圆,即根据圆弧可确定圆的半径和圆心,因此,基于圆弧切割线,可确定圆弧切割线所在圆的半径和圆心。其中,圆心坐标即为圆弧切割线所在圆的圆心的坐标。
[0032] 具体地,步骤S130可以是基于建立的同一个二维坐标系,确定边缘子像素的顶点坐标以及圆弧切割线所在圆的半径和圆心坐标,也可以是直接接收用户输入的数据得到顶点坐标、圆弧切割线所在圆的半径和圆心坐标。
[0033] S150:根据各个顶点坐标、圆弧切割线所在圆的圆心坐标以及圆弧切割线所在圆的半径,计算边缘子像素的面积比例系数。
[0034] 其中,面积比例系数为边缘子像素的第一区域的面积与边缘子像素的发光区域的面积的比值。若圆弧切割线切割的边缘子像素的数量有多个,则分别根据圆弧切割线所在圆的半径和各个边缘子像素的顶点坐标,得到对应边缘子像素的面积比例系数。
[0035] S170:根据面积比例系数以及边缘子像素的预设亮度值,得到小于预设亮度值的优化亮度值。
[0036] 边缘子像素的预设亮度值,是边缘子像素在未被切割的理想情况下所显示的亮度对应的参数值,可以根据实际情况预先设置。对于发光区域的面积相同的子像素,所对应的预设亮度值相同。具体地,各边缘子像素分别各自对应一个优化亮度值;面积比例系数不同,则优化亮度值不同。
[0037] S190:边缘子像素以优化亮度值进行显示。
[0038] 子像素的显示亮度由驱动电流的大小进行调节控制,驱动电流为子像素的驱动组件输出至子像素的电流。具体地,步骤S190可以是输出优化控制信号至边缘子像素的驱动组件,其中,优化控制信号用于控制驱动组件输出的驱动电流的大小。对应于不同的优化亮度值,优化控制信号控制驱动组件输出的驱动电流的大小不同,从而边缘子像素的显示亮度不同。具体地,优化亮度值越高,则对应的边缘子像素的显示亮度越大。
[0039] 上述显示屏边缘显示控制方法,可用于对使用圆弧切割线的显示屏进行边缘显示控制;通过计算边缘子像素中第一区域的面积与边缘子像素的发光区域的面积的比值得到面积比例系数,根据面积比例系数和预设亮度值,得到优化亮度值;由于优化亮度值小于预设亮度值,因此,边缘子像素以优化亮度值进行显示,可使得边缘子像素的显示亮度降低;如此,可虚化边缘显示,从而减弱边缘子像素的边缘锯齿现象,优化显示屏的显示效果。
[0040] 显示屏的子像素包括TFT(Thin Film Transistor薄膜晶体管)、走线区域以及发光结构,其中常规显示屏结构中,TFT和走线区域是被不透光结构层覆盖住,是不向屏外透光的,但对于全透光结构的显示屏来说,TFT和走线区域也是透光的。在一个实施例中,边缘子像素的发光区域为边缘子像素的发光结构对应的区域;边缘子像素的发光区域的面积为边缘子像素的发光结构在显示屏的阵列基板上的投影的面积。
[0041] 在另一个实施例中,显示屏的子像素为全透光结构时,边缘子像素的发光区域为边缘子像素的发光结构对应的区域,边缘子像素的发光区域的面积为边缘子像素的发光结构在显示屏的阵列基板上的投影的面积;或者,边缘子像素的发光区域为边缘子像素的整体结构对应的区域,边缘子像素的发光区域的面积为边缘子像素的整体结构在显示屏的阵列基板上的投影的面积。
[0042] 在一个实施例中,边缘子像素的发光区域为由四个顶点共同确定的矩形区域;四个顶点中,距离圆弧切割线所在圆的圆心最远的顶点为第一顶点,距离圆弧切割线所在圆的圆心最近的顶点为第二顶点,除第一顶点和第二顶点之外的两个顶点分别为第三顶点和第四顶点。第一顶点与圆心的连线为第一半径,第二顶点与圆心的连线为第二半径,第三顶点与圆心的连线为第三半径,第四顶点与圆心的连线为第四半径,第三半径和第四半径的夹角为圆心角。以圆弧切割线的圆心为圆心、第一半径为半径的圆为外圆,外圆中与圆心角对应的扇形为第一扇形;圆弧切割线所在圆中,与圆心角对应的扇形为第二扇形;以圆弧切割线的圆心为圆心、第二半径为半径的圆为内圆,内圆中与圆心角对应的扇形为第三扇形。即,第一扇形的面积大于第二扇形的面积,第二扇形的面积大于第三扇形的面积。
[0043] 本实施例中,边缘子像素的第一区域位于圆弧切割线朝向圆心的一侧。第一区域的面积等于边缘子像素与第二扇形的重叠部分的面积;边缘子像素的发光区域的面积等于边缘子像素与第一扇形的重叠部分的面积。
[0044] 在一个实施例中,参考图2,步骤S150包括步骤S1511至步骤S1519。
[0045] S1511:计算第一顶点的坐标与圆心坐标之间的距离,得到最远距离,计算第二顶点的坐标与圆心坐标之间的距离,得到最近距离。
[0046] 具体地,若圆心坐标与第一顶点和第二顶点的坐标基于同一个二维坐标系确定,则可直接根据第一顶点的坐标与圆心坐标计算最远距离,直接根据第二顶点的坐标和圆心坐标计算最近距离;若圆心坐标与第一顶点和第二顶点的坐标不是基于同一个二维坐标系确定,则先将第一顶点的坐标、第二顶点的坐标与圆心坐标换算为同一个二维坐标系中的坐标,再计算最远距离和最近距离。
[0047] S1513:根据最远距离、最近距离、圆弧切割线所在圆的半径和预设的理论像素面积,获取第一去除面积和第二去除面积。
[0048] 其中,第一去除面积为第二扇形中除去边缘子像素与第二扇形重叠的区域、以及除去第三扇形之后剩余区域的面积;第二去除面积为第一扇形中除去边缘子像素位于第二扇形之外的区域、以及除去第二扇形之后剩余区域的面积。其中,理论像素面积为对应的边缘子像素未被切割的时发光区域的面积。例如,若边缘子像素为正方形,则理论像素面积为边缘子像素的边长的平方;若边缘子像素为长方形,则理论像素面积为边缘子像素的长与宽的乘积。
[0049] 例如,以一个实施例为例,参考图3和图4,边缘子像素为矩形,第一顶点为a,第二顶点为b,第三顶点为c,第四顶点为d,图3所示三条曲线中与边缘子像素有两交点的实线为圆弧切割线。以圆弧切割线所在圆的圆心为坐标原点O建立二维坐标系;R为圆弧切割线所对应的圆的半径。R1为最近距离,R2为最远距离;R3为c至圆心的距离,R4为d到圆心的距离;θ为圆心角。如图4所示,以圆弧切割线的近似直线为l3为例进行说明,指向S1的两箭头对应的两个多边型的面积之和为第一去除面积。以圆弧切割线的近似直线为l1为例进行说明,指向S2的两箭头对应的两个多边形面积之和为第二去除面积。
[0050] S1515:根据圆弧切割线所在圆的半径、最近距离、圆心角和第一去除面积,计算第一区域的面积。
[0051] S1517:根据最远距离、最近距离、圆心角、第一去除面积和第二去除面积,计算边缘子像素的发光区域的面积。
[0052] S1519:计算第一区域的面积与边缘子像素的发光区域的面积的比值,得到边缘子像素的面积比例系数。
[0053] 通过根据位于圆弧切割线朝向圆心的一侧的第一区域的面积,和边缘子像素的发光区域的面积的比值得到面积比例系数,面积比例系数可以体现边缘子像素中位于显示区域内的部分占用的面积大小;面积比例系数大小不同,则优化亮度值不同,从而边缘子像素显示的亮度随边缘子像素中位于显示区域内的部分的面积大小而调节,边缘显示的虚化效果好,可明显减弱边缘锯齿现象。
[0054] 在一个实施例中,步骤S1513包括:
[0055] 若R1+R2>2R,则S1的取值范围为2/8*S0至4/8*S0之间,S2的取值范围为4/8*S0至6/8*S0之间,均包括端点值;
[0056] 若R1+R2=2R,则S1的取值范围为3/8*S0至5/8*S0之间,S2的取值范围为3/8*S0至5/8*S0之间,均包括端点值;
[0057] 若R1+R2<2R,则S1的取值范围为4/8*S0至6/8*S0之间,S2的取值范围为2/8*S0至4/8*S0之间,均包括端点值;
[0058] 其中,S1+S2=S0,R2为最远距离,R1为最近距离,R为圆弧切割线所在圆的半径,S1为第一去除面 积,S2为 第二去除面积 ,S0为理论像素 面积。具体地 ,其中,x、y分别为第一顶点相对于圆心的横坐标值和相对于圆心的纵坐标值,x0、y0分别为第二顶点相对于圆心的横坐标值和相对于圆心的纵坐标值。
[0059] 边缘子像素被圆弧切割线切割的情况不同,第一去除面积和第二去除面积的取值不同。通过对多种不同切割情况进行研究分析,并针对多种不同情况进行多次分析验证,发现如下规律:若最远距离和最近距离之和大于圆弧切割线所在圆的半径的两倍,第一去除面积的大小在3/8*S0的上下波动,误差范围为1/8*S0,即,第一去除面积可以是2/8*S0至4/8*S0之间的任意值,包括2/8*S0和4/8*S0两个值;对应地,第二去除面积的大小在5/8*S0的上下波动,误差范围为1/8*S0,即,第二去除面积可以是4/8*S0至6/8*S0之间的任意值,包括4/8*S0和6/8*S0两个值,满足S1+S2=S0即可。
[0060] 若最远距离和最近距离之和等于圆弧切割线所在圆的半径的两倍,第一去除面积和第二去除面积的大小在1/2*S0的上下波动,误差范围为1/8*S0,即,第一去除面积和第二去除面积可以是3/8*S0至5/8*S0之间的任意值,包括3/8*S0和5/8*S0两个值,满足S1+S2=S0即可。
[0061] 若最远距离和最近距离之和小于圆弧切割线所在圆的半径的两倍,第一去除面积的大小在5/8*S0的上下波动,误差范围为1/8*S0,即,第一去除面积可以是4/8*S0至6/8*S0之间的任意值,包括4/8*S0和6/8*S0两个值;对应地,第二去除面积的大小在3/8*S0的上下波动,误差范围为1/8*S0,即,第二去除面积可以是2/8*S0至4/8*S0之间的任意值,包括2/8*S0和4/8*S0两个值,满足S1+S2=S0即可。
[0062] 通过将最远距离和最近距离之和与圆弧切割线所在圆的半径的两倍进行比较,根据比较的结果确定第一去除面积的值和第二去除面积的值,提供了一种确定第一去除面积的值和第二去除面积的值的方法,且通过不同情况的分析,不同情况下第一去除面积和第二去除面积的取值不同,取值准确性高,从而可提高面积比例系数和优化亮度值的准确性,进而优化对边缘锯齿现象的弱化效果。例如,参考图4,三种情况下圆弧切割线的近似直线分别为l1、l2和l3;l3对应为R1+R2>2R的情况,l2对应为R1+R2=2R的情况,l1对应为R1+R2<2R的情况。
[0063] 在一个实施例中,步骤S1513具体包括:
[0064] 若R1+R2>2R,则S1=3/8*S0,S2=5/8*S0;
[0065] 若R1+R2=2R,则S1=S2=1/2*S0;
[0066] 若R1+R2<2R,则S1=5/8*S0,S2=3/8*S0。
[0067] 经过研究分析,若最远距离和最近距离之和大于圆弧切割线所在圆的半径的两倍,第一去除面积取值为3/8*S0,第二去除面积取值为5/8*S0,计算得到的面积比例系数误差较小;若最远距离和最近距离之和等于圆弧切割线所在圆的半径的两倍,第一去除面积和第二去除面积取值为1/2*S0,计算得到的面积比例系数误差较小;若最远距离和最近距离之和小于圆弧切割线所在圆的半径的两倍,第一去除面积取值为5/8*S0,第二去除面积取值为3/8*S0,计算得到的面积比例系数误差较小。
[0068] 需要说明的是,在计算过程中,各个子像素的发光区域是以近似为矩形的方式计算的,各个子像素第一区域和第二区域也是以近似多边形的方式进行计算的,这种近似关系中必然会导致结果的微量误差,这些误差均在人眼视觉感受允许的范围内,也就是说,本实施例中的等值关系在数学意义上均为近似等值的关系。
[0069] 在一个实施例中,步骤S1515具体是根据圆弧切割线所在圆的半径、最近距离和圆心角计算第二扇形的面积和第三扇形的面积,并计算第二扇形的面积减去第三扇形的面积和第一去除面积的值,得到第一区域的面积。步骤S1517具体是根据最远距离、最近距离和圆心角计算第一扇形的面积和第三扇形的面积,计算第一扇形的面积减去第三扇形的面积、再减去第一去除面积和第二去除面积的值,得到边缘子像素的发光区域的面积。
[0070] 具体地,步骤S1515包括:
[0071] A=π(R2-R12)*θ/2π-S1;
[0072] 步骤S1517包括:
[0073] B=π(R22-R12)*θ/2π-S1-S2;
[0074] 其中,R为圆弧切割线所在圆的半径,R1为最近距离,R2为最远距离,θ为圆心角,S1为第一去除面积,S2为第二去除面积,A为第一区域的面积,B为边缘子像素的发光区域的面积。
[0075] 通过在计算扇形面积的基础上减去多余的面积(第一去除面积)得到第一区域的面积,在计算扇形面积的基础上去掉多余面积(第一去除面积和第二去除面积)得到发光区域的面积,计算误差小,能得到较精准的面积比例系数,从而可提高优化亮度值的准确性,进而进一步优化对边缘锯齿现象的弱化效果。
[0076] 可以理解,在其他实施例中,还可以采用其他方法得到第一区域的面积和边缘子像素的发光区域的面积。例如,可以获取圆弧切割线与边缘子像素相交的交点的坐标,通过几何算法根据交点的坐标和顶点坐标计算第一区域的面积;例如,可以直接采用边缘子像素的理论像素面积作为发光区域的面积。
[0077] 在另一个实施例中,步骤S150包括:根据各个顶点坐标、圆弧切割线所在圆的圆心坐标以及圆弧切割线所在圆的半径,计算第二区域的面积和边缘子像素的发光区域的面积;计算第二区域的面积与边缘子像素的发光区域的面积的比值;根据第二区域的面积与边缘子像素的发光区域的面积的比值,计算得到边缘子像素的面积比例系数。具体地,可以是计算一减去第二区域的面积与边缘子像素的发光区域的面积的比值,得到边缘子像素的面积比例系数。
[0078] 例如,参考图5,对显示屏进行倒角和开槽。其中,对于Q1处和Q2处,第一区域的面积位于圆弧切割线朝向圆心的一侧,可通过计算第二扇形的面积减去第三扇形的面积和第一去除面积的值,得到第一区域的面积;计算第一区域的面积和边缘子像素的发光区域的面积的比值得到面积比例系数。对于Q3处和Q4处,第一区域的面积位于圆弧切割线背向圆心的一侧、第二区域的面积位于圆弧切割线朝向圆心的一侧;可通过计算第二扇形的面积减去第三扇形的面积和第二去除面积的值,得到第二区域的面积;计算一减去第二区域的面积与边缘子像素的发光区域的面积的比值,得到面积比例系数。
[0079] 在一个实施例中,步骤S170包括:
[0080] Lnew=α*Lold;
[0081] 其中,α为面积比例系数,Lold为预设亮度值,Lnew为优化亮度值。
[0082] 通过在预设亮度值的基础上乘以小于1的面积比例系数,如此对预设亮度值进行调节,得到的优化亮度值小于预设亮度值,从而边缘子像素以优化亮度值进行显示,亮度降低,可虚化边缘显示,减弱边缘子像素的边缘锯齿现象,优化显示屏的显示效果。
[0083] 应该理解的是,虽然图1-2的流程图中的各个步骤按照箭头的指示依次显示,但是这些步骤并不是必然按照箭头指示的顺序依次执行。除非本文中有明确的说明,这些步骤的执行并没有严格的顺序限制,这些步骤可以以其它的顺序执行。而且,图1-2中的至少一部分步骤可以包括多个子步骤或者多个阶段,这些子步骤或者阶段并不必然是在同一时刻执行完成,而是可以在不同的时刻执行,这些子步骤或者阶段的执行顺序也不必然是依次进行,而是可以与其它步骤或者其它步骤的子步骤或者阶段的至少一部分轮流或者交替地执行。
[0084] 并且,本领域技术人员可以理解,在计算机的实际计算过程中,以上对边缘子像素的亮度调节过程是针对所有边缘子像素同时多线程并行进行的,以上实施例中仅是以单个边缘子像素的角度,对计算过程进行说明。
[0085] 以一应用实施例的效果图进行说明:如图6所示,左侧是未采用上述显示屏边缘显示控制方法所显示的圆角边缘,可见到明显的锯齿感;右侧是采用上述显示屏边缘显示控制方法的显示效果,基本看不到明显的锯齿。由此可见,上述显示屏边缘显示控制方法能有效减弱边缘子像素的边缘锯齿现象,优化显示屏的显示效果。
[0086] 在一个实施例中,提供了一种控制装置,其内部结构图可以如图7所示。该控制装置包括通过系统总线连接的处理器、存储器、网络接口等。其中,该控制装置的处理器用于提供计算和控制能力。该控制装置的存储器包括非易失性存储介质、内存储器。该非易失性存储介质存储有操作系统和计算机程序。该内存储器为非易失性存储介质中的操作系统和计算机程序的运行提供环境。该控制装置的网络接口用于与外部的终端通过网络连接通信。该计算机程序被处理器执行时以实现一种显示屏边缘显示控制方法。
[0087] 本领域技术人员可以理解,图7中示出的结构,仅仅是与本申请方案相关的部分结构的框图,并不构成对本申请方案所应用于其上的控制装置的限定,具体的控制可以包括比图中所示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者具有不同的部件布置。
[0088] 在一个实施例中,提供了一种控制装置,包括存储器和处理器,存储器中存储有计算机程序,该处理器执行计算机程序时实现以下步骤:确定圆弧切割线,圆弧切割线切割显示屏的至少部分边缘子像素,且每个被圆弧切割线穿过的边缘子像素的发光区域被划分为第一区域和第二区域;在显示屏的子像素所在平面的二维坐标系下,获取边缘子像素的各个顶点坐标、圆弧切割线所在圆的半径和圆弧切割线所在圆的圆心坐标;根据各个顶点坐标、圆弧切割线所在圆的圆心坐标以及圆弧切割线所在圆的半径,计算边缘子像素的面积比例系数;根据面积比例系数以及边缘子像素的预设亮度值,得到小于预设亮度值的优化亮度值;边缘子像素以优化亮度值进行显示。
[0089] 其中,圆弧切割线位于显示屏的圆弧边缘处,用于定义显示屏显示区域的理论圆弧边缘;第一区域位于圆弧切割线朝向显示屏显示区域一侧,第二区域位于圆弧切割线远离显示屏显示区域一侧。其中,顶点坐标为边缘子像素的发光区域相邻边的公共端点的坐标。其中,面积比例系数为边缘子像素的第一区域的面积与边缘子像素的发光区域的面积的比值。
[0090] 上述控制装置,可用于对使用圆弧切割线的显示屏进行边缘显示控制;通过计算边缘子像素中第一区域的面积与边缘子像素的发光区域的面积的比值得到面积比例系数,根据面积比例系数和预设亮度值,得到优化亮度值;由于优化亮度值小于预设亮度值,因此,边缘子像素以优化亮度值进行显示,可使得边缘子像素的显示亮度降低;如此,可虚化边缘显示,从而减弱边缘子像素的边缘锯齿现象,优化显示屏的显示效果。
[0091] 在一个实施例中,边缘子像素的发光区域为边缘子像素的发光结构对应的区域;边缘子像素的发光区域的面积为边缘子像素的发光结构在显示屏的阵列基板上的投影的面积。
[0092] 在另一个实施例中,显示屏的子像素为全透光结构时,边缘子像素的发光区域为边缘子像素的发光结构对应的区域,边缘子像素的发光区域的面积为边缘子像素的发光结构在显示屏的阵列基板上的投影的面积;或者,边缘子像素的发光区域为边缘子像素的整体结构对应的区域,边缘子像素的发光区域的面积为边缘子像素的整体结构在显示屏的阵列基板上的投影的面积。
[0093] 在一个实施例中,边缘子像素的发光区域为由四个顶点共同确定的矩形区域;四个顶点中,距离圆弧切割线所在圆的圆心最远的顶点为第一顶点,距离圆弧切割线所在圆的圆心最近的顶点为第二顶点,除第一顶点和第二顶点之外的两个顶点分别为第三顶点和第四顶点。第一顶点与圆心的连线为第一半径,第二顶点与圆心的连线为第二半径,第三顶点与圆心的连线为第三半径,第四顶点与圆心的连线为第四半径,第三半径和第四半径的夹角为圆心角。以圆弧切割线的圆心为圆心、第一半径为半径的圆为外圆,外圆中与圆心角对应的扇形为第一扇形;圆弧切割线所在圆中,与圆心角对应的扇形为第二扇形;以圆弧切割线的圆心为圆心、第二半径为半径的圆为内圆,内圆中与圆心角对应的扇形为第三扇形。即,第一扇形的面积大于第二扇形的面积,第二扇形的面积大于第三扇形的面积。
[0094] 本实施例中,边缘子像素的第一区域位于圆弧切割线朝向圆心的一侧。第一区域的面积等于边缘子像素与第二扇形的重叠部分的面积;边缘子像素的发光区域的面积等于边缘子像素与第一扇形的重叠部分的面积。
[0095] 在一个实施例中,处理器执行计算机程序时还实现以下步骤:计算第一顶点的坐标与圆心坐标之间的距离,得到最远距离,计算第二顶点的坐标与圆心坐标之间的距离,得到最近距离;根据最远距离、最近距离、圆弧切割线所在圆的半径和预设的理论像素面积,获取第一去除面积和第二去除面积;根据圆弧切割线所在圆的半径、最近距离、圆心角和第一去除面积,计算第一区域的面积;根据最远距离、最近距离、圆心角、第一去除面积和第二去除面积,计算边缘子像素的发光区域的面积;计算第一区域的面积与边缘子像素的发光区域的面积的比值,得到边缘子像素的面积比例系数。
[0096] 其中,第一去除面积为第二扇形中除去边缘子像素与第二扇形重叠的区域、以及除去第三扇形之后剩余区域的面积;第二去除面积为第一扇形中除去边缘子像素位于第二扇形之外的区域、以及除去第二扇形之后剩余区域的面积。其中,理论像素面积为对应的边缘子像素未被切割的时发光区域的面积。
[0097] 通过根据位于圆弧切割线朝向圆心的一侧的第一区域的面积,和边缘子像素的发光区域的面积的比值得到面积比例系数,面积比例系数可以体现边缘子像素中位于显示区域内的部分占用的面积大小;面积比例系数大小不同,则优化亮度值不同,从而边缘子像素显示的亮度随边缘子像素中位于显示区域内的部分的面积大小而调节,边缘显示的虚化效果好,可明显减弱边缘锯齿现象。
[0098] 在一个实施例中,处理器执行计算机程序时还实现以下步骤:
[0099] 若R1+R2>2R,则S1的取值范围为2/8*S0至4/8*S0之间,S2的取值范围为4/8*S0至6/8*S0之间,均包括端点值;
[0100] 若R1+R2=2R,则S1的取值范围为3/8*S0至5/8*S0之间,S2的取值范围为3/8*S0至5/8*S0之间,均包括端点值;
[0101] 若R1+R2<2R,则S1的取值范围为4/8*S0至6/8*S0之间,S2的取值范围为2/8*S0至4/8*S0之间,均包括端点值;
[0102] 其中,S1+S2=S0,R2为最远距离,R1为最近距离,R为圆弧切割线所在圆的半径,S1为第一去除面积,S2为第二去除面积,S0为理论像素面积。
[0103] 通过将最远距离和最近距离之和与圆弧切割线所在圆的半径的两倍进行比较,根据比较的结果确定第一去除面积的值和第二去除面积的值,提供了一种确定第一去除面积的值和第二去除面积的值的方法,且通过不同情况的分析,不同情况下第一去除面积和第二去除面积的取值不同,取值准确性高,从而可提高面积比例系数和优化亮度值的准确性,进而优化对边缘锯齿现象的弱化效果。
[0104] 在一个实施例中,处理器执行计算机程序时实现以下步骤:
[0105] 若R1+R2>2R,则S1=3/8*S0,S2=5/8*S0;
[0106] 若R1+R2=2R,则S1=S2=1/2*S0;
[0107] 若R1+R2<2R,则S1=5/8*S0,S2=3/8*S0。
[0108] 通过在三种情况下,对第一去除面积和第二去除面积采用本实施例中对应的取值,误差较小,面积比例系数的准确性更高。
[0109] 在一个实施例中,处理器执行计算机程序时实现以下步骤:根据圆弧切割线所在圆的半径、最近距离和圆心角计算第二扇形的面积和第三扇形的面积,并计算第二扇形的面积减去第三扇形的面积和第一去除面积的值,得到第一区域的面积;根据最远距离、最近距离和圆心角计算第一扇形的面积和第三扇形的面积,计算第一扇形的面积减去第三扇形的面积、再减去第一去除面积和第二去除面积的值,得到边缘子像素的发光区域的面积。具体地,处理器执行计算机程序时实现以下计算:
[0110] A=π(R2-R12)*θ/2π-S1;
[0111] B=π(R22-R12)*θ/2π-S1-S2;
[0112] 其中,R为圆弧切割线所在圆的半径,R1为最近距离,R2为最远距离,θ为圆心角,S1为第一去除面积,S2为第二去除面积,A为第一区域的面积,B为边缘子像素的发光区域的面积。
[0113] 通过在计算扇形面积的基础上减去多余的面积(第一去除面积)得到第一区域的面积,在计算扇形面积的基础上去掉多余面积(第一去除面积和第二去除面积)得到发光区域的面积,计算误差小,能得到较精准的面积比例系数,从而可提高优化亮度值的准确性,进而进一步优化对边缘锯齿现象的弱化效果。
[0114] 可以理解,在其他实施例中,还可以采用其他方法得到第一区域的面积和边缘子像素的发光区域的面积。
[0115] 在另一个实施例中,处理器执行计算机程序时实现以下步骤:根据各个顶点坐标、圆弧切割线所在圆的圆心坐标以及圆弧切割线所在圆的半径,计算第二区域的面积和边缘子像素的发光区域的面积;计算第二区域的面积与边缘子像素的发光区域的面积的比值;根据第二区域的面积与边缘子像素的发光区域的面积的比值,计算得到边缘子像素的面积比例系数。具体地,可以是计算一减去第二区域的面积与边缘子像素的发光区域的面积的比值,得到边缘子像素的面积比例系数。
[0116] 在一个实施例中,处理器执行计算机程序时还实现以下计算:
[0117] Lnew=α*Lold;
[0118] 其中,α为面积比例系数,Lold为预设亮度值,Lnew为优化亮度值。
[0119] 通过在预设亮度值的基础上乘以小于1的面积比例系数,如此对预设亮度值进行调节,得到的优化亮度值小于预设亮度值,从而边缘子像素以优化亮度值进行显示,亮度降低,可虚化边缘显示,减弱边缘子像素的边缘锯齿现象,优化显示屏的显示效果。
[0120] 在一个实施例中,提供了一种显示装置,包括显示屏和上述控制装置,控制装置连接显示屏。控制装置根据边缘子像素的优化亮度值,控制对应边缘子像素的显示亮度。
[0121] 上述显示装置,由于包含了上述控制装置,同理可虚化边缘显示,从而减弱边缘子像素的边缘锯齿现象,优化显示屏的显示效果。
[0122] 本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程,是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的计算机程序可存储于一非易失性计算机可读取存储介质中,该计算机程序在执行时,可包括如上述各方法的实施例的流程。其中,本申请所提供的各实施例中所使用的对存储器、存储、数据库或其它介质的任何引用,均可包括非易失性和/或易失性存储器。非易失性存储器可包括只读存储器(ROM)、可编程ROM(PROM)、电可编程ROM(EPROM)、电可擦除可编程ROM(EEPROM)或闪存。易失性存储器可包括随机存取存储器(RAM)或者外部高速缓冲存储器。作为说明而非局限,RAM以多种形式可得,诸如静态RAM(SRAM)、动态RAM(DRAM)、同步DRAM(SDRAM)、双数据率SDRAM(DDRSDRAM)、增强型SDRAM(ESDRAM)、同步链路(Synchlink)DRAM(SLDRAM)、存储器总线(Rambus)直接RAM(RDRAM)、直接存储器总线动态RAM(DRDRAM)、以及存储器总线动态RAM(RDRAM)等。
[0123] 以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
[0124] 以上所述实施例仅表达了本申请的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本申请构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本申请的保护范围。因此,本申请专利的保护范围应以所附权利要求为准。