CN100384215C - 处理显示设备视频数据的方法及装置 - Google Patents

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Abstract

本发明公开一种处理显示设备视频数据的方法及装置,其中显示移动图像时产生的抖动噪声能够被最小化。根据本发明,处理显示设备视频数据的方法包括以下步骤:比较第i帧(i为自然数)的数据和第(i+1)帧的数据以确定第(i+1)帧的数据是移动图像还是静态图像,并根据是移动图像还是静态图像的确定结果来采用不同的抖动方法。

Description

处理显示设备视频数据的方法及装置
本申请要求于2003年12月16日在韩国提交的申请号为10-2003-0091782的申请的优先权,其全部内容据此引为参考。
技术领域
本发明涉及处理显示设备视频数据的方法及装置,尤其涉及处理当移动图像被显示时产生的抖动噪声能够被最小化的显示设备视频数据的方法及装置。
背景技术
诸如液晶显示板、电致发光板和等离子显示板等多种显示设备已被开发和应用。其中,等离子显示板(下文称为‘PDP’)适于在由气体放电产生的紫外线激发磷光体时通过使用磷光体产生的可见光来显示图像。该PDP的优势在于:与如今主流显示设备阴极射线管(CRT:Cathode Ray Tube)相比,其能够提供纤薄、紧凑的大小,更高的清晰度及大型屏幕。
图1为示意性表示传统PDP的平面图。图2为图1所示的单元(cell)结构的立体图。
参见图1和图2,三电极AC表面放电型PDP包括:形成在上基板10的底表面上的扫描电极Y1到Yn和维持电极Z,以及形成在下基板18的顶部上的编址电极X1到Xm。
PDP的放电单元1在扫描电极Y1到Yn,维持电极Z和编址电极X1到Xm的各个交叉处形成。
每一扫描电极Y1到Yn和维持电极Z包括一透明电极12和一金属总线电极11,其中金属总线电极的线宽比透明电极的窄并且金属总线电极设置在透明电极的边缘侧(edge side)。通常由ITO(铟锡氧化物)制成的透明电极12形成在上基板10的底表面上。典型地由金属制成的金属总线电极形成在透明电极12上,并用于降低由具有高阻抗的透明电极12引起的电压降。在形成有扫描电极Y1到Yn和维持电极Z的上基板10的底表面上层压了上介电层13和保护层14。上介电层13积聚了等离子体放电期间产生的壁电荷。保护层14用于防止等离子体放电产生的喷溅损坏扫描电极Y1到Yn和维持电极Z及上介电层13,并提高次级电子的发射效率。氧化镁(MgO)通常用作保护层14。
编址电极X1到Xm在与扫描电极Y1到Yn和维持电极Z交叉的方向形成在下基板18上。下介电层17和阻隔壁15形成在下基板18上。阻隔壁15以条纹或格栅(grating)的形式形成以物理地分隔放电单元1,从而阻止放电单元1中的电干扰和光波干扰。磷光层16受在等离子体放电期间产生的紫外线激发并发光以产生任一红、绿、蓝可见光。
惰性混合气体如He+Xe、Ne+Xe或He+Ne+Xe被注入由上基板10和阻隔壁15之间及下基板18和阻隔壁15之间确定的放电单元的放电空间中。
该PDP由被分为多个具有不同发射数量的子场(sub-field)的一帧(frame)驱动以便实现图像的灰度级。每一子场被分为产生均匀放电的复位期、选择放电单元的编址期和根据放电数量实现灰度级的维持期。例如,如果期望显示256灰度级的图像,那么对应1/60秒的帧周期(16.67ms)被分为8个子场。这8个子场中的每一个再细分为复位期、编址期和维持期。各个子场的复位期和编址期在每一子场是相同的,但是在每一子场中维持期和放电数量以2n(其中,n=0,1,2,3,4,5,6,7)的比率增长。这样,因为在各个子场中维持期变得不同,故能够实现图像的灰度级。
图3为现有技术的驱动PDP的装置的框图。
参见图3,驱动PDP的装置包括连接在视频数据输入线和面板40之间的:伽玛校正单元(gamma correction unit)30,误差扩散单元32,抖动单元34,子场映射单元36和数据驱动单元38。
伽玛校正单元30对经伽玛校正操作的数字视频数据进行反伽玛校正操作,使得数据适合阴极射线管(CRT)的亮度特性。这时,由伽玛校正单元30进行反伽玛校正操作的数字视频数据具有线性亮度特性。
误差扩散单元32扩散来自伽玛校正单元30和象素的视频数据的误差,其通过使用误差扩散系数由误差扩散滤波器计算得出。例如,如图4所示,如果对当前象素P5进行误差扩散操作,那么通过为与象素P5相邻的象素P1分配权重(weight)1/16,为象素P2分配权重5/16,为象素P3分配权重3/16并为象素P4分配权重7/16,而扩散误差。
抖动单元34根据应用抖动掩模图形的抖动方法通过选择将被打开的放电单元来扩大灰度级。这样,如果根据抖动方法,通过对将被打开的放电单元的选择而扩大灰度级,那么轮廓噪声(contour noise)能够被去除。例如,申请号为00250099.9的欧洲专利申请等公开一种在等离子显示板中通过使用对应多个帧、多行、多列的三维抖动掩模图形选择将被打开的放电单元的方法。
子场映射单元36将抖动单元34的每一象素数据映射到预定子场图形,并输出映射的结果。
数据驱动单元38根据子场映射单元36的子场图形锁存按位分离的数据,并在每个周期驱动水平行处将该锁存的数据提供给面板40的编址电极线中的一行。
面板40显示与从数据驱动单元38提供到编址电极线的数据相对应的特定图像。
这种传统的PDP存在着当显示移动图像(motion picture)时产生抖动噪声的问题。这将在下文中详细说明。抖动单元34采用每帧不同的抖动掩模图形。实际上,抖动单元34使用在近似两个到四个帧单元内重复的抖动掩模图形。这时,具有相同灰度级并且也使用在第i帧(i为自然数)和第(i+1)帧的抖动掩模图形的抖动值1被设置在不同的位置(如,格栅图形)。例如,在第i帧和第(i+1)帧中使用的抖动掩模图形可以如图5所示进行设置。
如图6所示,在显示静态图像(still image)的情况下,如果静态图像与第i帧和第(i+1)帧结合,那么将要打开的放电单元以格栅的形式被选择。这样,如果将要打开的放电单元以格栅的形式被选择,那么无噪声的图像质量的图像能够被显示。然而,如果第(i+1)帧被移动1象素的移动图像将被显示,那么如图7所示,抖动掩模图形在人眼中以条纹的形式被识别。这样,如果将要打开的放电单元被识别为条纹,那么面板40显示的图像产生令人眼不舒服的特殊形态的噪声。
发明内容
因此,考虑到上述问题,本发明的目的在于提供处理显示设备视频数据的方法及装置,其中,当显示移动图像时产生的抖动噪声能够最小化。
为达到以上目的,根据本发明,提供一种处理显示设备视频数据的方法,包括以下步骤:比较第i帧(i为自然数)的数据和第(i+1)帧的数据以确定第(i+1)帧的数据是移动图像还是静态图像,如果确定第(i+1)帧的数据为移动图像,那么当在第(i+1)帧中应用第一抖动掩模图形时,通过使用一条垂直行从j×j抖动掩模图形中移除的j×j-1抖动掩模图形进行抖动;当应用除第一抖动掩模图形以外的剩余抖动掩模图形时,通过使用j×j抖动掩模图形进行抖动;如果确定第(i+1)帧的数据为静态图像,那么通过使用j×j抖动掩模图形进行抖动。
根据本发明,提供一种处理显示设备视频数据的装置,包括:比较第i帧(i为自然数)的数据和第(i+1)帧的数据以确定第(i+1)帧的数据是移动图像还是静态图像的移动检测单元,和抖动单元,如果确定第(i+1)帧的数据为移动图像,那么当在第(i+1)帧中应用第一抖动掩模图形时,该抖动单元通过使用一条垂直行从j×j抖动掩模图形中移除的j×j-1抖动掩模图形进行抖动,当应用除第一抖动掩模图形以外的剩余抖动掩模图形时,该抖动单元通过使用j×j抖动掩模图形进行抖动,如果确定第(i+1)帧的数据为静态图像,那么该抖动单元通过使用j×j抖动掩模图形进行抖动。
这样,如果确定第(i+1)帧为移动图像,那么通过控制象素时钟执行抖动,以便最初应用在第(i+1)帧的抖动掩模图形的垂直行不被选中。从而,能够显示无噪声的图像。
附图说明
结合附图,本发明的其他目的和优点将在以下的详细说明中获得更全面的理解,其中:
图1为示意性表示传统PDP的平面图;
图2为图1所示的单元结构的立体图;
图3为现有技术的驱动PDP的装置的框图;
图4为说明在图3所示的误差扩散单元中进行的误差扩散方法的图表;
图5表示在图3所示的抖动单元中的抖动掩模图形的视图;
图6表示图5所示的抖动掩模图形应用到静态图像的状态;
图7表示图5所示的抖动掩模图形应用到移动图像的状态;
图8为根据本发明实施例驱动PDP的装置的框图;
图9为图8所示的抖动单元的详细框图;
图10表示图8所示的抖动单元中应用的抖动掩模图形;
图11a到图11c表示抖动掩模图形应用到静态图像的状态;及
图12a到图12b表示抖动掩模图形应用到移动图像的状态。
具体实施方式
根据本发明,提供一种处理显示设备视频数据的方法,包括以下步骤:比较第i帧(i为自然数)的数据和第(i+1)帧的数据以确定第(i+1)帧的数据是移动图像还是静态图像,并根据是移动图像还是静态图像的确定结果来采用不同的抖动方法。
在抖动方法中,通过选择多个以j(j为自然数;水平)×j(垂直)形式设置的抖动掩模图形中的一个,使用输入数据和垂直同步信号的灰度级值,及使用水平同步信号和象素时钟从所选的抖动掩模图形中提取特定抖动值,来进行抖动。
如果确定第(i+1)帧的数据为移动图像,那么当在第(i+1)帧中应用第一抖动掩模图形时,通过使用一条垂直行从j×j抖动掩模图形移除的j×j-1抖动掩模图形进行抖动;当应用除第一抖动掩模图形以外的剩余抖动掩模图形时,通过使用j×j抖动掩模图形进行抖动。
该方法还包括:控制象素时钟,以便在第(i+1)帧中仅j×j-1抖动掩模图形应用在第一抖动掩模图形中的步骤。
如果确定第(i+1)帧的数据为静态图像,那么通过使用j×j抖动掩模图形进行抖动。
根据本发明,提供一种处理显示设备视频数据的装置,包括:比较第i帧(i为自然数)的数据和第(i+1)帧的数据以确定第(i+1)帧的数据是移动图像还是静态图像的移动检测单元,和根据是移动图像还是静态图像的确定结果采用不同抖动方法的抖动单元。
该抖动单元通过选择多个以j(j为自然数;水平)×j(垂直)形式设置的抖动掩模图形中的一个,使用输入数据和垂直同步信号的灰度级值,及使用水平同步信号和象素时钟从所选的抖动掩模图形中提取特定抖动值,来进行抖动。
如果确定第(i+1)帧的数据为移动图像,那么当在第(i+1)帧中应用第一抖动掩模图形时,抖动单元通过使用一条垂直行从j×j抖动掩模图形移除的j×j-1抖动掩模图形进行抖动;当应用除第一抖动掩模图形以外的剩余抖动掩模图形时,抖动单元通过使用j×j抖动掩模图形进行抖动。
抖动单元通过控制象素时钟,在第(i+1)帧的第一抖动掩模图形中仅应用j×j-1抖动掩模图形。
如果确定第(i+1)帧的数据为静态图像,那么抖动单元通过使用j×j抖动掩模图形来进行抖动。
本发明优选实施例将结合图8到图12b以更详细的方式进行说明。
图8为根据本发明实施例驱动PDP的装置的框图。
参见图8,根据本发明实施例驱动PDP的装置包括:连接在输入线和面板60之间的伽玛校正单元50、误差扩散单元52、抖动单元54、子场映射单元56和数据驱动单元58;以及连接在输入线和抖动单元54之间的移动检测单元62。
伽玛校正单元50对经伽玛校正操作的数字视频数据进行反伽玛校正操作,以便数据适合阴极射线管(CRT)的亮度特性。这时,由伽玛校正单元50进行反伽玛校正操作的数字视频数据具有线性亮度特性。
误差扩散单元52扩散来自伽玛校正单元50和象素的视频数据的误差,其通过使用误差扩散系数由误差扩散滤波器计算得出。例如,如图4所示,如果对当前象素P5进行误差扩散操作,那么通过为与象素P5相邻的象素P1分配权重1/16,为象素P2分配权重5/16,为象素P3分配权重3/16及为象素P4分配权重7/16,而扩散误差。另外,误差扩散单元52能够为象素P5提供随机权重以防止误差扩散图形。
抖动单元54根据应用抖动掩模图形的抖动方法通过选择要被打开的放电单元来扩大灰度级。另外,在移动图像的情况下,在移动检测单元62的控制下,抖动单元54改变选择抖动掩模图形的方法,从而防止抖动噪声的产生。抖动单元54的详细操作将在下文中说明。
移动检测单元62比较一个帧单元的数据以确定数据是否为移动图像。如果确定显示图像为移动图像,那么移动检测单元62把控制信号施于抖动单元54。该移动检测单元62通过比较第i帧(i为自然数)的数据和第(i+1)帧的数据来确定第(i+1)帧是移动图像还是静态图像。
子场映射单元56将抖动单元54的每一象素数据映射到预定子场图形,并输出映射的结果。
数据驱动单元58根据子场映射单元56的子场图形锁存按位分离的数据,并在每个周期水平行被驱动处将该锁存的数据提供给面板60的编址电极线中的一行。该面板60显示与从数据驱动单元58提供到编址电极线的数据相对应的特定图像。
图9为图8所示的抖动单元54的详细框图。
参见图9,抖动单元54包括:掩模控制单元64,连接在掩模控制单元64和误差扩散单元52的输出线之间的抖动掩模表66,以及连接在抖动掩模表66和误差扩散单元52的输出线之间的加法器68。
加法器68将从抖动掩模表66接收的抖动值与从误差扩散单元52接收的象素数据的较高位(upperbits)相加。
抖动掩模表66存储每一灰度级和帧不同的抖动掩模图形。例如,如图10所示,具有4×4的单元(子象素)尺寸的抖动掩模图形,对应输入数据的低3位被划分为8个灰度级,如0到7/8,并且8个抖动掩模图形的每一个被划分为四帧1F到4F。因此,抖动掩模表66共存储32个抖动掩模图形。
由图10可以看到,在每一灰度级0,1/8,2/8,3/8,4/8,5/8,6/8,7/8的抖动掩模图形中设置为抖动值“1”的单元的数量以0,2,4,6,8,10,12,14的顺序增长。同样可知,设置为抖动值“1”的单元的位置每四帧1F到4F不同。在每一抖动掩模图形中,如果需要的话,“1”的位置可以根据设计者而改变。对应抖动值“1”的打开单元(on-cell)的位置能够根据这些抖动掩模图形在空间上和时间上被控制。另外,因为在抖动掩模图形中每灰度级和每帧的抖动值“1”的位置不同,因此,抖动噪声,如由恒定抖动掩模图形的重复而引起的格栅噪声能够被降低。
现在对静态图像被显示时的操作进行说明。在显示静态图像的情况下,那么移动检测单元62不把控制信号施于掩模控制单元64。抖动掩模表66接收从误差扩散单元52接收的一些象素数据的若干较低位(如,3位)。抖动掩模表66然后选择与从如图10所示的抖动掩模图形接收的若干较低位相对应的灰度级的抖动掩模图形。接着,抖动掩模表66在所选灰度级的抖动掩模图形中选择与帧和单元位置相对应的由掩模控制单元64表示的抖动值,并将所选的抖动值输出到加法器68。
为此目的,掩模控制单元64对从外部控制单元(未示出)接收的垂直同步信号V进行计数以在四个帧1F到4F中表示相应帧,并且对每一水平同步信号H和象素时钟信号P计数以在相应帧中表示水平行和垂直行,即单元位置。这样,如果显示静态图像,那么图11a所示的第i帧的抖动掩模图形与图11b所示的第(i+1)帧的抖动掩模图形在面板60的特定位置结合,以便以格栅的形式打开的放电单元被选择,如图11c所示。如果显示静态图像,那么能够显示无噪声的图像。
同时,当移动图像被显示时的操作将被说明。在移动图像被显示的情况下,移动检测单元62把控制信号施于掩模控制单元64。抖动掩模表66接收从误差扩散单元52接收的一些象素数据的若干较低位(如,3位)。抖动掩模表66然后选择与如图10所示的抖动掩模图形接收的若干较低位相对应的灰度级的抖动掩模图形。接着,抖动掩模表66在所选灰度级的抖动掩模图形中选择与帧和单元位置相对应的由掩模控制单元64表示的抖动值,并将所选的抖动值输出到加法器68。
为此目的,掩模控制单元64对从外部控制单元(未示出)接收的垂直同步信号V进行计数以在四个帧1F到4F中表示相应帧,并且对每一水平同步信号H和象素时钟信号P计数以在相应帧中表示水平行和垂直行,即单元位置。同时,在从移动检测单元62接收到控制信号的情况下,掩模控制单元64通过使用4(水平)×3(垂直)的抖动掩模图形进行抖动,在该抖动掩模图形中一条垂直行从第一抖动掩模图形即4×4抖动掩模图形中移除,如图12a所示。这样,掩模控制单元64通过正常地使用4×4抖动掩模图形对首次应用的图形而非抖动掩模图形进行抖动。为此,当从移动检测单元62接收到控制信号时,掩模控制单元64控制象素时钟P以便差不多一条垂直行没有从最初应用在第(i+1)帧的抖动掩模图形中选出。
同时,如果通过使用最初应用在第(i+1)帧的4×3(即,通过在j(j为自然数;水平)×j(垂直)的图形中仅使用j(水平)×j-1(垂直)的图形的原始j)的抖动掩模图形进行抖动,那么第i帧和第(i+1)帧的抖动掩模图形被结合,并以格栅的形式被人眼识别,如图12b所示。也就是说,如图12b所示,因为第(i+1)帧被移动1象素,所以图形以格栅的形式被人眼识别。因此,即使在移动图像中也能够显示无噪声的图像。
如上所述,根据本发明,比较第i帧的数据和第(i+1)帧的数据以确定第(i+1)帧是否为移动图像。如果确定第(i+1)帧为移动图像,那么进行抖动,以便通过控制象素时钟一条垂直行没有被从最初应用在第(i+1)帧的抖动掩模图形中选出。从而,可以显示无噪声的图像。
尽管本发明已经结合特定的实施例进行说明,但本发明不局限于这些实施例而仅由所附权利要求限制。可以理解,本领域的技术人员能够在不背离本发明的范围和宗旨的情况下对实施例进行改变和修改。

Claims (6)

1.一种处理显示设备视频数据的方法,包括以下步骤:
比较第i帧的数据和第i+1帧的数据,以确定第i+1帧的数据是移动图像还是静态图像;
如果确定第i+1帧的数据为移动图像,那么当在第i+1帧中应用第一抖动掩模图形时,通过使用一条垂直行从j×j抖动掩模图形中移除的j×j-1抖动掩模图形进行抖动;当应用除第一抖动掩模图形以外的剩余抖动掩模图形时,通过使用j×j抖动掩模图形进行抖动;
如果确定第i+1帧的数据为静态图像,那么通过使用j×j抖动掩模图形进行抖动。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,通过使用输入数据和垂直同步信号的灰度级值,及使用水平同步信号和象素时钟从所选的抖动掩模图形中提取特定抖动值,来进行抖动。
3.如权利要求2所述的方法,其特征在于,还包括:控制象素时钟,以便在第i+1帧中仅j×j-1抖动掩模图形应用在第一抖动掩模图形中的步骤。
4.一种处理显示设备视频数据的装置,包括:
比较第i帧的数据和第i+1帧的数据以确定第i+1帧的数据是移动图像还是静态图像的移动检测单元,和
抖动单元,如果确定第i+1帧的数据为移动图像,那么当在第i+1帧中应用第一抖动掩模图形时,该抖动单元通过使用一条垂直行从j×j抖动掩模图形中移除的j×j-1抖动掩模图形进行抖动,当应用除第一抖动掩模图形以外的剩余抖动掩模图形时,该抖动单元通过使用j×j抖动掩模图形进行抖动,如果确定第i+1帧的数据为静态图像,那么该抖动单元通过使用j×j抖动掩模图形进行抖动。
5.如权利要求4所述的装置,其特征在于,该抖动单元通过使用输入数据和垂直同步信号的灰度级值,及使用水平同步信号和象素时钟从所选的抖动掩模图形中提取特定抖动值,来进行抖动。
6.如权利要求5所述的装置,其特征在于,抖动单元通过控制象素时钟,在第i+1帧的第一抖动掩模图形中仅应用j×j-1抖动掩模图形。
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