处理颜色子像素制造技术

技术编号:6871084 阅读:272 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
一种方法可以包括:接收彩色图像的数据像素,并将彩色图像映射至显示设备的显示限速。数据像素可以具有第一和第二颜色分量,每个分量具有关联的颜色属性。显示像素可以具有两个或更多子像素。所述映射可以包括:将第一数据像素的第一颜色分量映射至第一显示像素的第一子像素;将第二数据像素的第二颜色分量映射至第一显示像素的第二子像素;以及将第一和第二颜色分量存储在存储器中。可以选择滤色器阵列映射中的一个或多个子像素位置以扩散量化误差。所述方法可以包括:确定第一量化颜色分量;确定第一量化误差;以及将第一量化误差扩散至所选的一个或多个子像素位置。实施例涉及一种处理器。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术的领域总体涉及针对显示设备的数字图像处理。
技术介绍
数字图像包括多个小画面元素或像素。当在显示设备上呈现彩色数字图像时,可以由红、绿和蓝(RGB)子像素来形成单个像素。在一些RGB显示设备中,子像素可以包括红、 绿或蓝滤色器。显示设备中的子像素在空间上接近,因此人类视觉将红、绿和蓝子像素感知为单色的子像素。通过对各个子像素的颜色进行调制,可以针对每个像素产生多种颜色。滤色器阵列(CFA)描述了彩色图像传感器中和彩色显示设备中子像素的布置。已知多种CFA。Bayer CFA是一个公知示例。在Bayer CFA中,红、绿和蓝子像素被布置成方形栅格。绿色子像素的数目与蓝色和红色子像素数目的组合一样多,其中在水平和垂直方向上,每隔一个位置具有绿色子像素,其余位置使用蓝色和红色子像素来填充。在Bayer CFA 中,单个像素包括两个绿色子像素以及蓝色和红色子像素各一个。传统上,针对颜色像素的数据定义了每个子像素向像素的感知颜色加入了多少颜色。根据在显示系统中针对子像素值分配的数据比特的数目,针对每个子像素的数据可以在一个范围内变化。例如,对于M比特RGB颜色,对每个子像素分配8个比特,针对每个颜色通道提供了 256种可能值的范围。如果针对RGB像素的所有分量的数据值为0,则理论上该像素表现为黑色。另一方面,如果所有3个子像素值为其最大值,则理论上该像素表现为白色。使用M比特(8:8:8)表示的RGB像素数据提供了 16,777,216种颜色的调色板。 然而,不需要使用M比特来表示颜色像素数据。可以使用每通道一个比特(1:1:1)来表示 RGB像素数据,从而提供8种颜色的调色板。一种电光材料具有至少两种“显示状态”,这些状态的差别在于至少一个光学属性。可以通过在电光材料上施加电场,将材料从一个状态改变为另一状态。该光学属性可以是人眼可以感知的或不可感知的,可以包括光学透射、反射或发光。例如,光学属性可以是可感知的颜色或灰度色调。电光显示器包括旋转双色构件、电铬介质、电润湿和基于粒子的电泳等类型。电泳显示设备(“EPD”),有时称为“电子纸”设备,可以采用多种不同类型的电光技术。基于粒子的电泳媒介包括流体(可以是液体或气态流体)。各种类型的基于粒子的EPD设备包括使用封装电泳、聚合物分散电泳和微蜂窝媒介的设备。与EDP相似的另一电光显示器类型是介电泳显示器。电光显示设备可以具有显示像素或子像素,像素或子像素具有多种稳定显示状态。这类显示设备能够显示(a)两个或 多个显示状态;以及(b)这些显示状态被认为是稳定的。双稳显示器的显示像素或子像素可以具有第一和第二稳定显示状态。第一和第二显示状态在至少一个光学属性上不同,如可感知的颜色或灰度色调。例如,在第一显示状态中,显示像素可以表现出黑色;在第二显示状态中,显示像素可以表现出白色。具有多个稳定显示状态的显示设备的显示像素或子像素可以具有三个或更多显示状态,每个显示状态在至少一个光学属性上不同,例如光、介质、以及特定颜色的暗色调。例如,显示像素或子像素可以显示与4、8、16、32或64种不同的灰度色调相对应的显示状态。关于能力(b),根据一个定义,如果显示状态的持续相对于显示像素驱动时间而言充分长,则可以认为显示状态是稳定的。示例电光显示像素或子像素可以包括位于公共电极和像素电极之间的电光材料层。可以通过在电极之一上驱动驱动脉冲(典型为电压脉冲)来改变显示像素或子像素的显示状态,直至获得所需表现。备选地,可以通过在电极上驱动一系列脉冲来改变显示像素或子像素的显示状态。在任一情况下,显示像素或子像素在驱动时间结束时展现出新的显示状态。如果该新显示状态持续至少为驱动时间长度的几倍的时间,则可以认为该新显示状态是稳定的。一般地,在本领域中,液晶显示器(“LCD”) 和CRT的显示像素的显示状态不被认为是稳定的,而例如电泳显示器被认为是稳定的。可以通过在呈现彩色图像之前增强彩色图像,来改进显示设备上彩色图像的表现。颜色数据像素包括针对每个颜色通道的颜色分量。相应地,增强彩色图像的数据像素的各个颜色分量的能力是有用的。
技术实现思路
实施例涉及一种用于处理颜色子像素的方法。所述方法可以包括接收彩色图像, 并将彩色图像映射至显示设备。所述彩色图像可以由两个或更多数据像素来定义,每个数据像素具有至少第一和第二颜色分量。所述显示设备可以具有两个或更多显示像素,每个显示像素具有两个或更多子像素。所述映射可以包括将第一数据像素的第一颜色分量映射至第一显示像素的第一子像素;将第二数据像素的第二颜色分量映射至第一显示像素的第二子像素;以及将第一和第二颜色分量存储在存储器中。在一个实施例中,所述显示设备是具有两个或更多稳定显示状态的电光显示设备。在一个实施例中,所述方法可以包括使第一和第二子像素的显示状态改变为与第一和第二颜色分量相对应的显示状态。在一个实施例中,第一和第二颜色分量均具有关联的颜色属性;所述方法可以包括选择滤色器阵列映射(color filter array map)中的一个或多个子像素位置以扩散 (diffuse)量化误差;针对第一颜色分量确定第一量化颜色分量;确定与第一量化颜色分量相关联的第一量化误差;以及将第一量化误差扩散至所选的一个或多个子像素位置。此夕卜,所述方法可以包括确定第一颜色分量是否具有颜色分量值的特定范围内的值;以及在第一颜色分量的值在所述特定范围之外的情况下从将第一量化误差扩散至所选的一个或多个子像素位置的操作中排除第一颜色分量。在一个实施例中,滤色器阵列映射可以包括白色子像素。实施例涉及一种用于降低颜色子像素的分辨率的方法。所述方法可以包括选择滤色器阵列映射中的一个或多个子像素位置以扩散量化误差;接收由两个或更多数据像素定义的彩色图像,每个数据像素具有两个或更多颜色分量,每个颜色分量具有颜色属性;以及针对第一数据像素的每个颜色分量,确定量化颜色分量。此外,所述方法还可以包括确定与每个量化颜色分量相关联的量化误差;以及将量化误差扩散至所选的一个或多个子像素位置。在一个实施例中,所述用于降低颜色子像素的分辨率的方法可以包括确定第一数据像素是否具有数据像素值的特定范围内的值;以及在第一数据像素的值在所述特定范围之外的情况下从将量化误差扩散至所选的一个或多个子像素位置的操作中排除第一数据像素。实施例涉及一种处理器。所述处理器可以包括接口,接收彩色图像;以及映射单元。所述彩色图像可以由两个或更多数据像素来定义,每个数据像素具有至少第一和第二颜色分量。所述映射单元可以用于将所述彩色图像映射至显示设备,所述显示设备具有两个或更多显示像素,每个显示像素具有两个或更多子像素。所述映射可以包括将第一数据 像素的第一颜色分量映射至第一显示像素的第一子像素;以及将第二数据像素的第二颜色分量映射至第一显示像素的第二子像素。在一个实施例中,所述显示设备可以是具有两个或更多稳定显示状态的电光显示设备。在一个实施例中,所述处理器可以包括显示引擎,提供波形以使第一和第二子像素的显示状态改变为与第一和第二颜色分量相对应的显示状态。在一个实施例中,所述显示设备可以是电泳显示设备。在一个实施例中,所述处理器可以是显示控制器。在一个实施例中,第一和第二颜色分量可以均具有的关联本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种方法,包括:接收彩色图像,所述彩色图像由两个或更多数据像素来定义,每个数据像素具有至少第一和第二颜色分量;以及将彩色图像映射至显示设备,所述显示设备具有两个或更多显示像素,每个显示像素具有两个或更多子像素,其中,所述映射包括:将第一数据像素的第一颜色分量映射至第一显示像素的第一子像素;将第二数据像素的第二颜色分量映射至第一显示像素的第二子像素;以及将第一和第二颜色分量存储在存储器中。

【技术特征摘要】
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【专利技术属性】
技术研发人员:杰尔泽·维斯洛·斯维克宋继亮林骏良
申请(专利权)人:精工爱普生株式会社
类型:发明
国别省市:JP

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