LED显示屏色度校正原理与技巧
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LED 显示屏逐点校正基本原理逐点校正需要“控制系统”和“逐点校正系统”两个系统配合才能完成,其中逐点校正系统负责“生成校正系数”,控制系统负责“应用校正系数”,二者缺一不可。
校正系统通过专业相机对LED 显示屏成像,获取每一颗LED 灯的亮度和颜色,针对每一个像素生成一组唯一的校正系数,然后将校正系数送给控制系统保存和固化。
控制系统在运行时,针对每一像素的图像内容,与校正系数完成高速的乘法运算,从而完成逐点校正。
逐点校正技术先后经历了亮度校正和色度校正两个阶段。
一、逐点亮度校正的基本原理显示屏是由像素阵列组成的,每一个像素都有红绿蓝三基色LED 组成的,LED 的亮暗是由控制系统的脉宽来控制的,不同亮度的红绿蓝LED 组合成了我们所需要的各种亮度和颜色。
如果一块显示屏上所有的LED 只有亮度差异(这是理想情况),那么通过逐点亮度校正可以解决。
下图2示例了某块显示屏某行绿色LED 灯逐点校正前呈离散性分布。
在设定目标之后,对于亮度高于目标值的LED 灯,通过适当压缩其控制脉宽可以降低其亮度,达到目标值。
从而使得显示屏获得了比较好的亮度均匀性。
图2:某LED 显示屏某行绿色LED 校正前后亮度分布图不幸的是,每一颗LED 灯不只存在着亮度的不一致性,也存在着颜色(波长)的不一致性,而通过脉宽调节亮度是无法调整其颜色的,这就只能通过逐点色度校正技术来解决了。
二、逐点色度校正的基本原理逐点色度校正基于色度补偿的基本原理,通过另外两种基色补偿该种基色,通过混色从而实现颜色的调节。
举个例子,如果某个像素的红灯太红(也就是说波长太长)的时候,我们可以让该像素红灯亮的时候,让本不该亮的绿灯和蓝灯都带一点点亮(具体绿和蓝带多少亮,是通过图像采集、图像识别、图像处理和运算得出来的结果)。
这样,通过混色以后,人眼就感觉这颗红灯就没有这么红了。
也就是说,针对每一个像素,依据其亮度和色度,都可以计算出一个3×3的系数矩阵,在显示图像的时候,这个矩阵与需要显示的图像数据进行相乘,就可以完成色度和亮度校正了。
led显示屏的色彩均匀度校正方法下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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亮度校正与亮色度校正的区别、现场校正和厂房校正的区别1.亮度与亮色度校正的区别和原理一般来说,建议用户选择亮度色度校正模式,可以获得更高的均匀性;对于色彩鲜艳度要求极高的部分客户,可以选择亮度校正。
✧亮度校正:亮度校正是通过调节LED的亮度实现校正后亮度的高度一致性,在调节亮度过程中需要适当降低大部分LED的最大亮度值。
下图是绿色LED校正前后的亮度分布图,校正前亮度在2400-3300 cd/m2之间离散分布,校正后亮度都变为2500 cd/m2。
校正前后亮度分布图✧亮色度校正:亮色度校正是根据RGB颜色匹配原理,通过改变RGB三色的色坐标来解决色度偏差的问题。
下图中,大三角形为校正前显示屏的色域, RGB三色的色坐标在一个小区间内离散分布;小三角形为校正后的显示屏色域,RGB三色色坐标一致性好,离散区间收敛为单点。
校正前后的色域对比图在进行亮度色度校正时,应该合理选择校正后RGB三色的色坐标,避免产生色彩失真。
亮色度校正对每一颗LED灯进行亮度和颜色的均匀性调节。
现场校正和厂房校正的区别1.现场校正与箱体校正架构现场校正架构图工厂箱体校正架构图2.使用环境(1)现场校正在LED大屏现场进行,一般在晚上进行校正。
要求无雨雪雾天气、无树木高楼遮挡校正视线。
(2)工厂校正环境可控,在暗室中进行。
一般暗室要求地面天花板无反光、温度可控、长度符合校正要求。
工厂校正是最标准的校正场地,校正效果可控、综合成本较低。
3.难易程度(1)现场校正操作较简单,主要难度在于现场环境的复杂度。
(2)箱体校正操作难度中,需要对操作人员进行专业培训才能完全掌握。
4.优劣势对比A.现场全屏校正:优点:效果最完美;缺点:●需要到现场出差校正,费用高,特别是国外现场;●某些现场不具备校正条件,例如现场没有校正位置、无法和控制室搭建局域网、大树或路灯或建筑物遮挡影像户外校正、雨雪影响户外校正、特别寒冷地区人员无法户外校正。
●只适用于固定安装显示屏。
led光色电校准LED光色电校准LED(Light Emitting Diode)是一种能够自发光的二极管,其发光原理是通过电流通过半导体材料,电子与空穴复合时释放出能量,产生光线。
由于LED具有能量高、寿命长、耗电低等优点,被广泛应用于照明、显示等领域。
然而,由于生产过程中的批次差异、材料不纯等原因,LED的光色存在一定的偏差,因此需要进行光色电校准。
光色电校准是指通过专业设备和技术手段对LED光源的光色进行调整,使其达到预期的色温和色彩效果。
下面将介绍LED光色电校准的原理和方法。
一、光色电校准的原理LED光色电校准的原理主要涉及到三个方面:色温、色坐标和亮度。
色温是指光源的冷暖程度,常用单位是开尔文(K),色温越高,光线越偏蓝;色坐标是指光源在色彩空间中的位置,常用的色坐标体系有CIE 1931和CIE 1976等;亮度是指光源的强度,通常使用光通量或亮度值来表示。
在LED光色电校准过程中,一般采用光谱分析仪或色差仪来测量光源的光谱分布和色彩数据,然后根据目标光色要求进行调整。
通过调整LED的电流、电压和温度等参数,控制LED发光的色温、色坐标和亮度,使其满足特定的应用需求。
二、光色电校准的方法1. 光谱分析法:使用光谱分析仪对LED发出的光进行测量和分析,得到光源的光谱分布和色彩数据。
然后,根据目标光色要求,通过调整LED的电流和电压等参数,使光源的光谱分布和色彩数据满足要求。
2. 色差调整法:使用色差仪对LED发出的光进行测量和分析,得到光源的色差数据。
然后,根据目标光色要求,通过调整LED的电流、电压和温度等参数,使光源的色差值降低到可接受范围内。
3. 反馈控制法:通过传感器实时监测LED发出的光的色温、色坐标和亮度等参数,并将这些参数与目标光色要求进行比较。
然后,通过反馈控制系统,调整LED的电流、电压和温度等参数,使光源的光色逐渐接近目标光色。
三、光色电校准的应用LED光色电校准在照明和显示领域有着广泛的应用。
LED显示屏项目中的面分辨率与清晰度调整在LED显示屏项目中,面分辨率与清晰度调整是一个关键的技术挑战。
LED显示屏作为一种高清晰度、高亮度的显示设备,常用于室内外广告、舞台演出、会议展示等场合。
在实际应用中,如何有效地调整LED显示屏的面分辨率以及清晰度,直接影响到显示效果的质量。
本文将探讨LED显示屏项目中面分辨率与清晰度的调整方法。
一、面分辨率的调整面分辨率是LED显示屏上显示内容的像素密度。
通常情况下,在相同尺寸的屏幕上,分辨率越高,显示效果越清晰。
针对LED显示屏项目,在面分辨率的调整上,可以从以下几个方面进行优化。
1.像素数量的设置LED显示屏通常由许多LED模块组成,而每个LED模块又包含许多LED像素。
在确定面分辨率时,首先需要考虑LED像素数量的设置。
适当增加LED像素数量可以提高屏幕的分辨率,从而获得更清晰的显示效果。
2.驱动芯片的选用LED显示屏的驱动芯片对面分辨率也有一定影响。
选择高性能的驱动芯片可以提高屏幕刷新率和显示效果,有效地调整面分辨率。
3.调整显示内容的分辨率除了硬件层面的调整,对LED显示屏上的显示内容进行分辨率的调整也是一种有效的优化方法。
通过调整输入信号的分辨率,可以使显示内容更加清晰。
二、清晰度的调整清晰度是衡量LED显示屏显示效果的重要指标之一。
为了获得更好的清晰度,LED显示屏项目中需要进行相应的调整。
1.灰度级别的设置LED显示屏的灰度级别是影响清晰度的重要因素。
通过调整灰度级别,可以有效提高LED显示屏的显示效果。
在项目实施中,需要根据具体情况设置合适的灰度级别参数。
2.亮度和对比度的调整亮度和对比度是影响LED显示屏清晰度的关键因素。
合理调整LED显示屏的亮度和对比度,可以使显示效果更加清晰。
3.色彩校正色彩校正是另一个重要的清晰度调整手段。
通过对LED显示屏的色彩进行校正,可以使显示内容的色彩更加真实鲜艳,从而提高清晰度。
综上所述,在LED显示屏项目中,面分辨率与清晰度的调整是非常重要的。
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LED显示屏色度校正原理与技巧
随着逐点校正的技术进步,客户对LED屏的显示质量要求也越来越高,从仅仅追求亮度与白平衡指标,渐渐提升到了对显示均匀度和色保真度的要求。
利用逐点校正技术大幅提升显示屏的均匀度,当前正处于快速的普及应用进程中,而色度校正的需求也渐渐浮出水面,越来越为业内所关注。
本文将简要介绍精英光电LED显示屏色度校正的原理、应用、实现方法与技巧。
1、色度校正基础概念
led显示屏的色度测量与计算需使用CIE XYZ 1931标准色度系统。
为了后面引入色度校正的计算公式,首先对色度校正相关的基本概念做一简单梳理:
1.1 三刺激值
根据格拉斯曼颜色匹配原理,选择三种原色,三原色中任何一种颜色不能由其他两种原色相加混合得到,如RGB三原色,通过选一特定白光做为标准,定出三原色的相对亮度单位,则其他颜色的光可以看成是由不同数量的三原色光混合而成,所需的三原色各自的数量就是三刺激值。
CIE XYZ 1931色度系统,使用了三个假想的原色,[X],[Y],[Z]替代RGB三原色,通过匹配等能白光定出三种原色的单位。
在定量表达某种光源的亮度与色度时,色度学方程可表达如下:
C[C]=X[X]+Y[Y]+Z[Z] (式1)
式中的X,Y,Z即三刺激值,而混合色的三刺激值为各组成色的三刺激值之和。
注意,三原色中只有[Y] 原色既代表色品又代表亮度,[X],[Z] 只代表色品。
1.2 色坐标
深圳市精英光电有限公司CIE XYZ 1931色度系统中的色坐标x, y, z与三刺激值XYZ之间的关系式如下:
可以看到,x, y, z并不独立,x+y+z=1,因此一般只用x,y两个色坐标即可唯一地表达色品。
有了三刺激值,就可以计算得到色坐标x,y。
反之,有了色坐标x,y,和Y,也可以计算出三刺激值XYZ,如下式所示:
三刺激值XYZ是混色叠加计算的基础,而混色叠加计算正是色度校正的理论基础。
1.3 色域空间
色域就是指某种表色模式所能表达的颜色数量所构成的范围区域,也指具体介质如屏幕显示、数码输出及印刷复制所能表现的颜色范围。
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(图1)
说明:图中的蓝色与白色大三角形为假定的两块LED屏的原始色域空间,内部的黑色小三角形为设定的目标标准色域空间SRGB,该色域三角形被两个原始色域三角形完全包含,因此是两块显示屏都可以通过校正实现的色域空间。
对于LED显示屏来说,对应到CIE 1931色品图(参见图1)上,就是三原色色坐标连线构成的色域三角形和设定的白点。
三原色色域三角形决定了该LED 显示屏能表现的色彩。
而白点定义了所需要的三原色配比,也就是单位量。
一张显示屏生产完成,其色域三角形就确定了,而调整白平衡可通过调电阻等方法改变RGB的配比来实现。