具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明作进一步的详细说明。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释本发明,而非对本发明的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与本发明相关的部分而非全部结构。
图1是本发明实施例中提供的一种显示面板的灰阶补偿方法的流程示意图。该补偿方法适用于当显示面板中各子像素在同一灰阶下亮度不均匀,从而需要对显示面板的各子像素进行灰阶补偿的情况。该方法可以由配置在显示面板的灰阶补偿系统中的显示面板的灰阶补偿装置来执行。其中显示面板的灰阶补偿装置可以由软件和/或硬件的方式来实现。
参考图1,本发明实施例中提供的一种显示面板的灰阶补偿方法包括如下步骤:
步骤110、获取显示面板的目标区域内各子像素在输入灰阶下的亮度值的平均值,且获取目标区域的至少一组输入灰阶和与输入灰阶对应的亮度值。
显示面板包括多个像素点,每个像素点包括多个子像素,对各子像素进行区域划分,则将显示面板分划成多个区域,每个区域内包括至少一个像素点。获取显示面板的目标区域内各子像素在输入灰阶下的亮度值,然后求取获得的亮度值的平均值,将该平均值确定为目标区域的亮度值。重复以获取目标区域的至少一组输入灰阶和与各输入灰阶对应的亮度值。
步骤120、根据目标区域的至少一组输入灰阶和与输入灰阶对应的亮度值以及与输入灰阶对应的目标亮度值范围,确定各输入灰阶的灰阶补偿值。
在获取到目标区域的至少一组输入灰阶和与各输入灰阶对应的亮度值后,结合与各输入灰阶对应的目标亮度值范围以及补偿公式,确定各输入灰阶的灰阶补偿值。示例性的,在获取到目标区域的至少一组输入灰阶和与各输入灰阶对应的亮度值后,结合与各输入灰阶对应的目标亮度值范围以及一元多次函数补偿公式,可确定各输入灰阶的灰阶补偿值。
本发明实施例提供的显示面板的灰阶补偿方法,首先获取显示面板的目标区域内各子像素在输入灰阶下的亮度值的平均值,且获取目标区域的至少一组输入灰阶和与输入灰阶对应的亮度值,然后根据目标区域的至少一组输入灰阶和与输入灰阶对应的亮度值以及与输入灰阶对应的目标亮度值范围,从而确定各所述输入灰阶的灰阶补偿值,通过对目标区域进行灰阶补偿,使得目标区域在补偿后灰阶下的亮度位于目标亮度值范围内,从而实现对显示面板进行灰阶补偿。
可选的,在上述灰阶补偿方法的基础上,在获取显示面板的目标区域内各子像素在输入灰阶下的亮度值的平均值,且获取目标区域的至少一组输入灰阶和与输入灰阶对应的亮度值之前,包括:使显示面板各像素点中发出同种颜色光的子像素同时发光;获取所有发光子像素在输入灰阶下的亮度值,将所有发光子像素亮度值的平均值确定为目标区域在输入灰阶下的目标亮度值。具体的,使显示面板各像素点中发出同种颜色光的子像素同时发光,便于对所有同种颜色的子像素同时进行补偿处理,简化处理过程。另外,通过将所有发光子像素亮度值的平均值确定为目标子像素在目标灰阶下的目标亮度值,也即使同种颜色的子像素在目标灰阶下的目标亮度值为同一个亮度值,那么在进行灰阶补偿后,同种颜色的子像素的显示亮度基本相同,显示更均匀。
可选的,在上述灰阶补偿方法的基础上,目标亮度范围为基于目标亮度值获取的误差允许范围,如果实际亮度值在误差允许范围内则认为实际亮度值与目标亮度值相等。具体的,在对输入灰阶补偿后,如果检测到所述目标区域的实际亮度值位于所述输入灰阶的目标亮度值的误差允许范围内,比如实际亮度值与目标亮度值之间的误差为目标亮度值的0.1%,则认为实际亮度值与目标亮度值相同,达到了补偿目标。需要说明的是,误差为0.1%只是一个举例,具体为多少,需要根据实际需要进行确定,误差越小,补偿后显示的更均匀,但是对显示面板制造工艺也要求越高。
可选的,在上述灰阶补偿方法的基础上,在获取显示面板的目标区域内各子像素在输入灰阶下的亮度值的平均值,且获取目标区域的至少一组输入灰阶和与输入灰阶对应的亮度值之前,还包括:获取各子像素驱动晶体管的阈值电压的偏差值,并将偏差值确定为子像素的驱动电压补偿值;根据驱动电压补偿值对各子像素的驱动电压进行补偿。具体的,各子像素驱动晶体管由于制造工艺的原因而具有不同的迁移率,因此彼此具有不同的阈值电压。通过获取各子像素驱动晶体管的阈值电压的偏差值,并将该偏差值确定为子像素的驱动电压补偿值,然后根据该驱动电压补偿值分别对各子像素的驱动电压进行补偿。即可使各子像素的驱动晶体管的阈值电压统一,从而使得各子像素的显示更加均匀。
可选的,在上述灰阶补偿方法的基础上,在根据目标区域的至少一组输入灰阶和与输入灰阶对应的亮度值以及与输入灰阶对应的目标亮度值范围,确定各输入灰阶的灰阶补偿值之后,还包括:根据输入灰阶的灰阶补偿值确定与输入灰阶对应的驱动电压补偿值。具体的,在获取到输入灰阶的灰阶补偿值后,将其转化为与灰阶补偿值对应的驱动电压补偿值,其中灰阶补偿值与对应的驱动电压补偿值之间的转化关系可以通过实验测试进行确定。
图2是本发明实施例中提供的又一种显示面板的灰阶补偿方法的流程示意图,在上述灰阶补偿方法的基础上,所述根据所述目标区域的至少一组所述输入灰阶和与所述输入灰阶对应的亮度值以及与所述输入灰阶对应的目标亮度值范围,确定各所述输入灰阶的灰阶补偿值包括:根据所述目标区域的多组所述输入灰阶和与所述输入灰阶对应的亮度值确定所述目标区域的补偿公式;根据所述补偿公式、与所述输入灰阶对应的目标亮度值范围以及与所述输入灰阶对应的目标亮度值,确定所述输入灰阶的灰阶补偿值。也即步骤120包括下述步骤121和122.
参考图2,该灰阶补偿方法具体包括:
步骤110、获取显示面板的目标区域内各子像素在输入灰阶下的亮度值的平均值,且获取目标区域的至少一组输入灰阶和与输入灰阶对应的亮度值。
步骤121、根据目标区域的多组输入灰阶和与输入灰阶对应的亮度值确定目标区域的补偿公式。
在获取多组输入灰阶和与各输入灰阶对应的亮度值后,可以确定出目标区域的补偿公式,比如,采用一元多次函数作为补偿公式,利用多组输入灰阶和与输入灰阶对应的亮度值可以确定出该一元多次函数的系数,从而得到补偿公式,也可以确定出其他补偿公式。
步骤122、根据补偿公式、与输入灰阶对应的目标亮度值范围以及与输入灰阶对应的目标亮度值,确定输入灰阶的灰阶补偿值。
在确定补偿公式后,根据补偿公式以及与输入灰阶对应的目标亮度值,可以得到与输入灰阶对应的灰阶补偿值,使所述目标区域中的各子像素按照补偿后的灰阶显示,如果目标区域的实际亮度值位于与输入灰阶对应的目标亮度值范围内,则确定出输入灰阶的灰阶补偿值。
可选的,在上述灰阶补偿方法的基础上,根据目标区域的多组输入灰阶和与输入灰阶对应的亮度值确定目标区域的补偿公式包括:根据m组输入灰阶和与输入灰阶对应的亮度值,确定出如下补偿公式的系数Am、Am-1……A1,
G=AmLm+Am-1Lm-1+L+A1L-GN (1)
其中,GN为目标区域的输入灰阶,L为与输入灰阶GN对应的亮度值,G为输入灰阶GN的灰阶补偿值,m为大于等于2小于等于256的整数。具体的,在获取m组输入灰阶和与输入灰阶对应的亮度值后,将其代入补偿公式(1),通过解一元多次函数方程组可得到系数Am、Am-1……A1,也即确定出补偿公式(1)。
在上述灰阶补偿方法的基础上,根据补偿公式、与输入灰阶对应的目标亮度值范围以及与输入灰阶对应的目标亮度值,确定输入灰阶的灰阶补偿值包括:根据与输入灰阶对应的目标亮度值和上述补偿公式,确定输入灰阶GN的中间灰阶补偿值;使输入灰阶按照中间灰阶补偿值进行补偿,重复上述补偿过程,直到补偿后目标区域的亮度值位于与输入灰阶对应的目标亮度值范围内;将目标区域的亮度值位于与输入灰阶对应的目标亮度值范围内时,实际输入的灰阶与输入灰阶的差值当作输入灰阶的灰阶补偿值。图2所示的灰阶补偿方法,以区域为补偿对象对显示面板进行补偿,简化了补偿处理过程,处理速度更快,也减少补偿数据的存储空间。
可选的,在上述灰阶补偿方法的基础上,在根据补偿公式、与输入灰阶对应的目标亮度值范围以及与输入灰阶对应的目标亮度值,确定输入灰阶的灰阶补偿值之后,包括:获取显示面板在输入灰阶下所有区域的灰阶补偿值,以获取显示面板的灰阶补偿值矩阵;根据灰阶补偿值矩阵和二维插值法确定显示面板的各子像素的灰阶补偿值。具体的,在获取到显示面板中所有区域的灰阶补偿值后,利用二维插值法可以将所有区域的灰阶补偿值扩展为子像素的灰阶补偿值。示例性的,如果将显示面板分为16X16个区域,每个区域中包括4X4个像素点,在获取到16X16个区域的灰阶补偿值后,可以将每个区域的灰阶补偿值确定为各自区域中第二行第二列(根据需要进行确定)这个像素点的灰阶补偿值,然后利用二维插值法将这16X16个灰阶补偿值扩展为各像素点的灰阶补偿值。需要说明的是,在上述补偿过程中,每次补偿时将各像素点中发光颜色相同子像素确定为待补偿子像素。该灰阶补偿方法中利用二维插值法将所有区域的灰阶补偿值扩展为各子像素的灰阶补偿值,简化了补偿过程的复杂度,减少了补偿数据的存储空间,减少了灰阶补偿所需的处理时间。
图3是本发明实施例中提供的又一种显示面板的灰阶补偿方法的流程示意图,参考图3,在上述灰阶补偿方法的基础上,获取显示面板的目标区域内各子像素在输入灰阶下的亮度值的平均值,且获取目标区域的至少一组输入灰阶和与输入灰阶对应的亮度值包括:如果目标区域为一个像素区域,则获取该像素区域的子像素在多个输入灰阶下的实际亮度值,以获取子像素的至少一组输入灰阶和与输入灰阶对应的实际亮度值。根据目标区域的至少一组输入灰阶和与输入灰阶对应的亮度值以及与输入灰阶对应的目标亮度值范围,确定各输入灰阶的灰阶补偿值包括:如果子像素在输入灰阶下的实际亮度值超出与输入灰阶对应的目标亮度值范围,且子像素的实际亮度值大于与输入灰阶对应的目标亮度值,则将输入灰阶减去固定值以得到输入灰阶补偿后的灰阶;使子像素按照补偿后的灰阶显示,重复上述补偿过程,直到子像素的实际亮度值位于目标亮度范围内;将子像素的实际亮度值位于目标亮度范围内时,实际输入的灰阶与输入灰阶的差值确定为输入灰阶的灰阶补偿值。也即步骤110包括下述步骤111,步骤120包括下述步骤123、124、125。
参考图3,该灰阶补偿方法具体包括:
步骤111、如果目标区域为一个像素区域,则获取该像素区域的子像素在多个输入灰阶下的实际亮度值,以获取子像素的至少一组输入灰阶和与输入灰阶对应的实际亮度值。
当目标区域只包括一个像素点,则获取该像素区域的某一子像素在多个输入灰阶下的实际亮度值,也即获取该子像素的至少一组输入灰阶和与输入灰阶对应的实际亮度值。
步骤123、如果子像素在输入灰阶下的实际亮度值超出与输入灰阶对应的目标亮度值范围,且子像素的实际亮度值大于与输入灰阶对应的目标亮度值,则将输入灰阶减去固定值以得到输入灰阶补偿后的灰阶。
检测该子像素在输入灰阶下的实际亮度值,如果实际亮度值超出与输入灰阶对应的目标亮度值范围,且子像素的实际亮度值大于与输入灰阶对应的目标亮度值,则将输入灰阶减去固定值以得到输入灰阶补偿后的灰阶。其中,减去的固定值可以为整数1、2、3或其他整数,根据实际需要进行确定。
步骤124、使子像素按照补偿后的灰阶显示,重复上述补偿过程,直到子像素的实际亮度值位于目标亮度范围内。
在确定出子像素补偿后的灰阶后,使子像素按照补偿后的灰阶显示,如果补偿后得到的实际亮度值仍超出与输入灰阶对应的目标亮度值范围,且子像素的实际亮度值大于与输入灰阶对应的目标亮度值,则继续上述补偿过程,直到子像素的实际亮度值位于目标亮度范围内。
步骤125、将子像素的实际亮度值位于目标亮度范围内时,实际输入的灰阶与输入灰阶的差值确定为输入灰阶的灰阶补偿值。
在进行上述补偿步骤后,如果子像素的实际亮度值位于目标亮度范围内,则说明补偿完成,将此时实际输入的灰阶与输入灰阶的差值确定为输入灰阶的灰阶补偿值。
图4是本发明实施例中提供的又一种显示面板的灰阶补偿方法的流程示意图,参考图4,可选的,在上述灰阶补偿方法的基础上,根据目标区域的至少一组输入灰阶和与输入灰阶对应的亮度值以及与输入灰阶对应的目标亮度值范围,确定各输入灰阶的灰阶补偿值还可以包括:如果子像素在输入灰阶下的实际亮度值超出与输入灰阶对应的目标亮度值范围,且子像素的实际亮度值小于与输入灰阶对应的目标亮度值,则将输入灰阶增加固定值以得到输入灰阶补偿后的灰阶;使子像素按照补偿后的灰阶显示,重复上述补偿过程,直到子像素的实际亮度值位于目标亮度范围内;将子像素的实际亮度值位于目标亮度范围内时,实际输入的灰阶与输入灰阶的差值确定为输入灰阶的灰阶补偿值。也即步骤110包括下述步骤111,步骤120包括下述步骤126、127、128。
步骤111、如果目标区域为一个像素区域,则获取该像素区域的子像素在多个输入灰阶下的实际亮度值,以获取子像素的至少一组输入灰阶和与输入灰阶对应的实际亮度值。
步骤126、如果子像素在输入灰阶下的实际亮度值超出与输入灰阶对应的目标亮度值范围,且子像素的实际亮度值小于与输入灰阶对应的目标亮度值,则将输入灰阶增加固定值以得到输入灰阶补偿后的灰阶。
检测子像素在输入灰阶下的实际亮度值并判断,如果实际亮度值超出与输入灰阶对应的目标亮度值范围,且子像素的实际亮度值小于与输入灰阶对应的目标亮度值,则将输入灰阶增加固定值以得到输入灰阶补偿后的灰阶。同样,这里每次增加的固定值可以为整数1、2、3或其他整数,也需根据实际需要进行确定。需要说明的是,每次增加的固定值和每次减去的固定值可以是同一个值,也可以是不同的值。
步骤127、使子像素按照补偿后的灰阶显示,重复上述补偿过程,直到子像素的实际亮度值位于目标亮度范围内。
在确定出子像素补偿后的灰阶后,使子像素按照补偿后的灰阶显示,如果补偿后得到的实际亮度值仍超出与输入灰阶对应的目标亮度值范围,且子像素的实际亮度值小于与输入灰阶对应的目标亮度值,则继续上述补偿过程,直到子像素的实际亮度值位于目标亮度范围内。
步骤128、将子像素的实际亮度值位于目标亮度范围内时,实际输入的灰阶与输入灰阶的差值确定为输入灰阶的灰阶补偿值。
综上,图3和图4中所示的灰阶补偿方法,均是先判断子像素在输入灰阶下的实际亮度值是否超出与输入灰阶对应的目标亮度值范围,如果超出且子像素的实际亮度值小于与输入灰阶对应的目标亮度值,则将输入灰阶增加固定值以得到输入灰阶补偿后的灰阶;如果超出且子像素的实际亮度值大于与输入灰阶对应的目标亮度值,则将输入灰阶减去固定值以得到输入灰阶补偿后的灰阶,直到子像素的实际亮度值位于目标亮度范围内,通过上述过程能够快速的对显示面板中的各子像素的输入灰阶进行灰阶补偿,以实现使显示面板均匀显示。
可选的,在上述灰阶补偿方法的基础上,在将子像素的实际亮度值位于目标亮度范围内时,实际输入的灰阶与输入灰阶的差值确定为输入灰阶的灰阶补偿值之后还包括:根据插值算法,将子像素在多个输入灰阶下的各灰阶补偿值扩展为在0到255任一输入灰阶下输入灰阶的补偿值。具体的,在得到子像素的多个与输入灰阶相对应灰阶补偿值后,通过差值法,将它们扩展为子像素在0-255这256个灰阶下的256个灰阶补偿值。示例性的,如果已获取子像素在灰阶分别为20、30、50、80、100、150、180、220和250时的9个灰阶补偿值,则利用插值法将这9个灰阶补偿值扩展,可以得到子像素在0-255中任一灰阶下的灰阶补偿值。该灰阶补偿方法简化了灰阶补偿过程,利用插值法能够快速的得到子像素的任一输入灰阶的灰阶补偿值。
图5是本发明实施例中提供的一种显示面板的灰阶补偿装置的结构示意图,参考图5,本发明实施例提供了一种显示面板的灰阶补偿装置,该灰阶补偿装置包括:获取模块11、确定模块12。
其中,获取模块11,用于获取显示面板的目标区域内各子像素在输入灰阶下的亮度值的平均值,且获取目标区域的至少一组输入灰阶和与输入灰阶对应的亮度值;确定模块12,用于根据目标区域的至少一组输入灰阶和与输入灰阶对应的亮度值以及与输入灰阶对应的目标亮度值范围,确定各输入灰阶的灰阶补偿值。
本发明实施例提供的显示面板的灰阶补偿装置,首先获取显示面板的目标区域内各子像素在输入灰阶下的亮度值的平均值,且获取目标区域的至少一组输入灰阶和与输入灰阶对应的亮度值,然后根据目标区域的至少一组输入灰阶和与输入灰阶对应的亮度值以及与输入灰阶对应的目标亮度值范围,从而确定各所述输入灰阶的灰阶补偿值,通过对目标区域进行灰阶补偿,使得目标区域在补偿后灰阶下的亮度位于目标亮度值范围内,从而实现对显示面板进行灰阶补偿。
在上述灰阶补偿装置中,可选的,目标亮度范围为基于目标亮度值获取的误差允许范围,如果实际亮度值在误差允许范围内则认为实际亮度值与目标亮度值相等。
在上述灰阶补偿装置中,可选的,还包括:阈值电压补偿模块,用于获取各子像素驱动晶体管的阈值电压的偏差值,并将偏差值确定为子像素的驱动电压补偿值;驱动电压补偿模块,用于根据驱动电压补偿值对各子像素的驱动电压进行补偿。
在上述灰阶补偿装置中,可选的,还包括:驱动电压补偿值确定模块,用于根据输入灰阶的灰阶补偿值确定与输入灰阶对应的驱动电压补偿值。
图6是本发明实施例中提供的又一种显示面板的灰阶补偿装置的结构示意图,参考图6,在上述灰阶补偿装置中,可选的,确定模块12包括:补偿公式确定单元121,用于根据目标区域的多组输入灰阶和与输入灰阶对应的亮度值确定目标区域的补偿公式;第一灰阶补偿值确定单元122,用于根据补偿公式、与输入灰阶对应的目标亮度值范围以及与输入灰阶对应的目标亮度值,确定输入灰阶的灰阶补偿值。
在上述灰阶补偿装置中,可选的,补偿公式确定单元121包括:补偿公式确定子单元,用于根据m组输入灰阶和与输入灰阶对应的亮度值,确定出如下补偿公式的系数Am、Am-1……A1,
G=AmLm+Am-1Lm-1+L+A1L-GN,
其中,GN为目标区域的输入灰阶,L为与输入灰阶GN对应的亮度值,G为输入灰阶GN的灰阶补偿值,m为大于等于2小于等于256的整数;
第一灰阶补偿值确定单元122包括:中间灰阶补偿值确定子单元,用于根据与输入灰阶对应的目标亮度值和上述补偿公式,确定输入灰阶GN的中间灰阶补偿值;补偿子单元,用于使输入灰阶按照中间灰阶补偿值进行补偿,重复上述补偿过程,直到补偿后目标区域的亮度值位于与输入灰阶对应的目标亮度值范围内;灰阶补偿值确定子单元,用于将目标区域的亮度值位于与输入灰阶对应的目标亮度值范围内时,实际输入的灰阶与输入灰阶的差值当作输入灰阶的灰阶补偿值。
在上述灰阶补偿装置中,可选的,还包括:灰阶补偿值矩阵确定单元,用于获取显示面板在输入灰阶下所有区域的灰阶补偿值,以获取显示面板的灰阶补偿值矩阵;第二灰阶补偿值确定单元,用于根据灰阶补偿值矩阵和二维插值法确定显示面板的各子像素的灰阶补偿值。
图7是本发明实施例中提供的又一种显示面板的灰阶补偿装置的结构示意图,参考图7,在上述灰阶补偿装置中,可选的,获取模块11包括:实际亮度值获取单元111,用于如果目标区域为一个像素区域,则获取该像素区域的子像素在多个输入灰阶下的实际亮度值,以获取子像素的至少一组输入灰阶和与输入灰阶对应的实际亮度值;确定模块12包括:第一灰阶补偿单元123,用于如果子像素在输入灰阶下的实际亮度值超出与输入灰阶对应的目标亮度值范围,且子像素的实际亮度值大于与输入灰阶对应的目标亮度值,则将输入灰阶减去固定值以得到输入灰阶补偿后的灰阶;使子像素按照补偿后的灰阶显示,重复上述补偿过程,直到子像素的实际亮度值位于目标亮度范围内;第三灰阶补偿值确定单元124,用于将子像素的实际亮度值位于目标亮度范围内时,实际输入的灰阶与输入灰阶的差值确定为输入灰阶的灰阶补偿值。
参考图7,在上述灰阶补偿装置中,可选的,确定模块12还可以包括:第二灰阶补偿单元125,用于如果子像素在输入灰阶下的实际亮度值超出与输入灰阶对应的目标亮度值范围,且子像素的实际亮度值小于与输入灰阶对应的目标亮度值,则将输入灰阶增加固定值以得到输入灰阶补偿后的灰阶;使子像素按照补偿后的灰阶显示,重复上述补偿过程,直到子像素的实际亮度值位于目标亮度范围内;第四灰阶补偿值确定单元126,用于将子像素的实际亮度值位于目标亮度范围内时,实际输入的灰阶与输入灰阶的差值确定为输入灰阶的灰阶补偿值。
在上述灰阶补偿装置中,可选的,还包括:扩展模块,用于根据插值算法,将子像素在多个输入灰阶下的各灰阶补偿值扩展为在0到255任一输入灰阶下输入灰阶的补偿值。
在上述灰阶补偿装置中,可选的,还包括:发光模块,用于使显示面板各像素点中发出同种颜色光的子像素同时发光;目标亮度值确定模块,用于获取所有发光子像素在输入灰阶下的亮度值,将所有发光子像素亮度值的平均值确定为目标区域在输入灰阶下的目标亮度值。
需要说明的是,本发明实施例所提供的显示面板的灰阶补偿装置可以用于执行本发明实施例所提供的显示面板的灰阶补偿方法,具备相应的功能和有益效果。
图8是本发明实施例中提供的一种显示面板的灰阶补偿系统的结构示意图。参考图8,本发明实施例提供一种显示面板的灰阶补偿系统,包括上述任一所述的灰阶补偿装置21、电荷耦合相机22和显示面板23。具体的,所述电荷耦合相机22用于采集所述显示面板23中电子图像的图像信息以获取目标区域的亮度信息;灰阶补偿装置21获取的亮度信息对显示面板23中的目标区域进行灰阶补偿,并使目标区域按照补偿后的灰阶显示以完成灰阶补偿。
在上述灰阶补偿系统的基础上,显示面板23为有机发光显示面板。
注意,上述仅为本发明的较佳实施例及所运用技术原理。本领域技术人员会理解,本发明不限于这里所述的特定实施例,对本领域技术人员来说能够进行各种明显的变化、重新调整和替代而不会脱离本发明的保护范围。因此,虽然通过以上实施例对本发明进行了较为详细的说明,但是本发明不仅仅限于以上实施例,在不脱离本发明构思的情况下,还可以包括更多其他等效实施例,而本发明的范围由所附的权利要求范围决定。