oled屏幕上下色差低亮度颜色不均匀

之前已经发过帖子线下店在光線明显的地方进行检测,然后表示没问题后来我通过客服,表示有高级工程师介入调查然后也没有检测出问题。果然华为给我增智慧让我知道 如何投诉12315以及了解什么是阴阳屏
我的屏幕也不好,打了10几通电话了就是不给处理,说屏幕残影没问题是oled屏幕上下色差屏幕特性,华为现在做的真差劲
您好很抱歉给您带来不便,我们很重视您反馈的问题我们已通过私信与您进一步沟通,请您及时查看感謝您的支持!
你这就是阴阳屏,色温不均匀局部有色差但是这种低亮度下才看出来的和色差不明显的,在售后算正常的谁家的售后都┅样。另外这次京东方的品控确实差个体差异大,这个确实没得洗

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小米10中间发黄,上下发青这種是质量问题吗。

亮度越低越明显周围环境越暗越明显。

晚上关灯看电子书上滑文字,能感觉出来文字背景由青变黄

照片看不出来,其实观感上挺明显的

这机子我之前因为其他原因在狗东申请换过,实在太折腾了


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mura很让人头疼,今天我们一起来聊一聊Demura先从补偿开始

oled屏幕上下色差作为一种电流型发光器件已越来越多地被应用于高性能显示中。由于它自发光的特性与LCD相比,AMoled屏幕上下銫差具有高对比度、超轻薄、可弯曲等诸多优点

但是,亮度均匀性和残像仍然是它目前面临的两个主要难题要解决这两个问题,除了笁艺的改善就不得不提到补偿技术。

补偿方法可以分为内部补偿和外部补偿两大类内部补偿是指在像素内部利用TFT构建的子电路进行补償的方法。外部补偿是指通过外部的驱动电路或设备感知像素的电学或光学特性然后进行补偿的方法

为何要对oled屏幕上下色差进行补偿?

介绍补偿技术之前首先我们来看看AMoled屏幕上下色差为什么需要补偿。下图所示为一个最简单的AMoled屏幕上下色差像素电路它由两个薄膜晶体管(TFT)构建像素电路为oled屏幕上下色差器件提供相应的电流。

与一般的非晶硅薄膜晶体管(amorphous-Si TFT)相比LTPS TFT和Oxide TFT具有更高的迁移率和更稳定的特性,哽适合应用于AMoled屏幕上下色差显示中

在中小尺寸应用中多采用低温多晶硅薄膜晶体管(LTPS TFT),而在大尺寸应用中多采用氧化物薄膜晶体管(Oxide TFT)

這是因为LTPS TFT迁移率更大,器件所占面积更小更适合于高PPI的应用。

而Oxide TFT均匀性更好工艺与a-Si兼容,更适合在高世代线上生产大尺寸AMoled屏幕上下色差面板

由于晶化工艺的局限性,在大面积玻璃基板上制作的LTPS TFT不同位置的TFT常常在诸如阈值电压、迁移率等电学参数上具有非均匀性,这種非均匀性会转化为oled屏幕上下色差显示器件的电流差异和亮度差异并被人眼所感知,即mura现象

Oxide TFT 虽然工艺的均匀性较好,但是与a-Si TFT类似在長时间加压和高温下,其阈值电压会出现漂移由于显示画面不同,面板各部分TFT的阈值漂移量不同会造成显示亮度差异,由于这种差异與之前显示的图像有关因此常呈现为残影现象,也就是通常所说的残像

既然这些问题难以在工艺上完全克服,就需要要在设计上通过各种补偿技术来解决通常oled屏幕上下色差的发光亮度和电流成正比,而电流是由TFT提供的与TFT的特性参数相关。电流通常表示为:

k是和TFT迁移率有关的参数Vgs和Vds又和电源电压与oled屏幕上下色差驱动电压有关。

可知影响电流大小的参数有TFT迁移率、阈值电压oled屏幕上下色差的驱动电压鉯及电源电压的大小。

补偿技术的主要目的就是要消除这些因素的影响最终让所有像素的亮度达到理想值。

下图是一个典型的内部补偿型电路它由7个TFT和1个存储电容组成,因此被简称为7T1C结构

类似还有6T1C,5T2C等很多类似电路结构经过近几年的不断研究和发展,内部补偿电路嘚拓扑结构几乎已被穷尽很难再有实用性的结构创新。

这种像素电路工作时一般都会有三个工作阶段会经历复位、补偿、发光,即一個驱动周期至少要干2到3件事因此对电路驱动能力和面板上的负载都有一定要求。

它的一般工作思路是在补偿阶段把TFT的阈值电压Vth先储存在咜的栅源电压Vgs内在最后发光时,是把Vgs-Vth转化为电流因为Vgs已经含有了Vth,在转化成电流时就把Vth的影响抵消了从而实现了电流的一致性。

但昰实际因为寄生参数和驱动速度等影响Vth并不能完全抵消,也即当Vth偏差超过一定范围时(通常?Vth≥0.5V)电流的一致性就不能确保了,因此說它的补偿范围是有限的

外部补偿根据数据抽取方法的不同又可以分为光学抽取式和电学抽取式。光学抽取式是指将背板点亮后通过光學CCD照相的方法将亮度信号抽取出来电学抽取式是指通过驱动芯片的感应电路将TFT和oled屏幕上下色差的电学信号抽取出来。

两种方法抽取的信號种类不同因此数据处理的方式也不同。光学抽取的方式具有结构简单方法灵活的优点,因此在现阶段被广泛采用即为我们平时所說的Demura。

Mura一词源于日本原意指亮暗不均,后扩展至面板上任何人眼可识别的颜色差异

对于面板厂而言,需要进行质量监控因此在产线仩均有技术员去检测判定mura,但是这种方法很主观不同人的判定有差异,给品质管控带来很大的困扰

1使用高分辨率和高精度的CCD照相机拍攝上述画面。

2根据相机采集数据分析pixel颜色分布特征并根据相关算法识别出Mura。

4将Demura数据烧录到Flash ROM中重新拍摄补偿后画面,确认Mura已消除

点亮媔板后需要被检测的画面根据不同面板厂的要求,一般是不同的

有些面板厂的Demura只对亮度差异进行补偿,不对色彩差异进行补偿这种Luminance Demura一般只需要检测灰阶画面,而且由于不同灰阶时呈现的Mura不同一般会检测高中低灰阶的Mura,最后Demura数据平均当然具体的设定不同面板厂会根据洎己的实际需求进行选择。

有些面板厂进行的是比较全面的Color Demura,即不仅对亮度同时对色度差异也进行补偿

此类型的color Demura的检测画面,有些采用灰階画面有些采用RGBW画面,不同面板厂根据技术和需求选择不同

为了达到代替技术员的目标,以下两点时需要的:

1、相机符合CIE1931人眼匹配函數

2、相机能达到人眼的分辨率。

拍摄检测画面时一般采用高精度高分别率的CCD相机相机分辨率的选择取决于被检测面板的分辨率,大小拍摄距离以及Demura补偿的精度。

为了达到较好的检测和补偿效果相机最终得到的数据一定要是XYZ,且后续的计算均是基于相机拍照得到的XYZ数據

得到面板XYZ的分布数据后就可以根据不同的算法检测不同的Mura,关于Mura检测目前有二个国际标准:

当然Mura检测异常复杂,各个厂家都有开发自己嘚Mura检测算法也算是自己的核心技术。Mura识别的内容太多本文举几个简单的例子作为说明。

上图是科学家做实验得出的人眼对比敏感性函數黄色曲线以上部分,人眼基本无法识别出Mura,可以看出两个因素可以明显影响对Mura严重程度的判定:

1、亮暗对比程度的差异

2、亮暗差异的周期汾布

Mura检测之傅里叶变换

任意一个图像均可以分解为不同频率强度,相位方位的sin函数。

Mura检测之边缘识别

经过傅里叶变换后高频部分可鉯用来识别图像边缘。

Mura检测之边缘识别

经过对比增强后原本很微弱不易识别的Mura可以明显被识别,当然还有很多其它的方法例如比较Pixel与周围pixel的亮度差异,计算亮度梯度计算色差等方法。

为了更好的理解Demura补偿算法可以观看以下图片:可以看出Demura算法原理其实很简单:

只是紦它认为偏暗的区域变亮,或者偏亮的区域变暗或者将有色偏的区域消除,最终的目标是使得面板不同区域有大体相同的颜色当然需偠平滑的算法来消除Mura边界。

oled屏幕上下色差 Demura数据确定后就需要将其烧录到EEPROM中以实现补偿效果,最后再拍照确认Mura已消除Demura数据占用ROM空间的大尛取决于屏幕分辨率以及补偿精度(pixel级,3*35*5…..)。

oled屏幕上下色差 Demura技术目前三星和LG处于较好的位置,但是Demura技术很复杂均不能算成熟,国內各个厂家也在积极开发子自己的Demura技术希望能够提升良率。

1、如何使用CCD相机快速准确的抓取每个pixel的颜色

2、如何识别不同类型的Mura,有些Mura正視不可见,侧视可见

3、如何进行快速高效的补偿,以免速度太慢对产能造成损失

以上问题,期待大家的共同努力早日突破解决。

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