在便携式通信终端中低失真显示的设备和方法

文档序号:7651709阅读:125来源:国知局
专利名称:在便携式通信终端中低失真显示的设备和方法
技术领域
本发明总体涉及一种用于便携式通信终端的显示设备和方法,并且具体地,涉及一种用于便携式通信终端的显示设备和方法,其能够减少由宽高比的改变而引起的源图像的失真。
背景技术
诸如移动通信终端和个人数字助理器(PDA)之类的便携式通信终端被广泛地使用,并且它们的使用越来越扩大。便携式通信终端向用户提供诸如呼叫功能和日程安排功能之类的基本功能,以及诸如使用嵌入式数字照相机的照相功能、电影观看功能、数字多媒体广播(DMB)功能、文本编辑功能以及游戏功能之类的附加功能。
特别地,在观看诸如DMB和电影之类的可视媒体时,如果DMB服务等的宽高比与便携式移动终端的显示宽高比不同,可能产生从DMB服务等传送的源图像的失真。宽高比是帧的宽度和高度的比,并且宽高比根据可视媒体和标准而改变。例如,TV的宽高比为4∶3,而HDTV的宽高比为16∶9或者在欧洲的一些地区HDTV的宽高比为1 4∶9。因为用于生成、传送、存储以及显示图像的装置多种多样,所以,记录、传送/接收以及显示的图像的宽高比可能各不相同。
也就是,DMB服务或电影的宽高比一般为16∶9,而由于显示单元的尺寸,在便携式终端中的显示单元的显示宽高比一般为4∶3。
因此,当源图像的宽高比与显示宽高比不相同时,通常使用如图1中所示的方法。图1示出了通过不同的传统技术得自具有不同宽高比的源图像的图像。
参考图1,存在解决在宽高比之间的差别,使得将16∶9宽高比的源图像100转换为4∶3显示宽高比的显示图像,并输出该显示图像的方法。一种方法是将16∶9宽高比调节为4∶3宽高比,该方法输出比例调节图像110。另一种方法将16∶9宽高比的源图像与代替未使用的显示区域的边框(letterbox)一起输出,该方法输出边框图像120。还有一种方法通过去除源图像100的一些左边和右边部分而输出部分图像,该方法输出部分图像130。
但是,因为在一侧方向拉伸源图像100,所以比例调节图像110导致脸形的失真。在边框图像110中,不产生源图像100的失真,但是因为边框,所以没有充分使用便携式通信终端的小显示区。最后,在部分图像130中,虽然不产生失真和小显示区使用问题,但是存在图像丢失问题,即源图像100中的一些部分未被输出。因此,需要能够减少失真而不产生显示区域使用和图像丢失问题的、便携式通信终端的显示设备和方法。

发明内容
本发明的一个目的是充分地解决至少以上问题和/或缺点,并提供至少以下描述的优点。因此,本发明的一个目的是提供一种用于在便携式通信终端中低失真显示的设备和方法。
本发明的另一个目的是提供一种用于在便携式通信终端中低失真显示的设备和方法,该设备和方法按部分调节源图像的宽高比。
本发明的另一个目的是提供一种用于在便携式通信终端中低失真显示的设备和方法,该设备和方法将源图像分割为各个部分,测量所分割的各部分的各个频率值,并且根据各个频率值而分别调节所分割的各部分的各个宽高比。
根据本发明的一个方面,提供一种用于在便携式通信终端中低失真显示的设备,包括比较器,用于当源图像的宽高比和显示单元的显示宽高比不同时,计算总缩放比例系数;分割单元,用于将源图像分割为预定数目的部分,并使用离散余弦变换(DCT)计算所分割的各图像部分的各个频率值;宽高比调节单元,用于使用总缩放比例系数和所分割的各图像部分的各个频率值来计算所分割的各图像部分的各个缩放比例系数,并根据各个缩放比例系数分别按比例缩放所分割的各图像部分;组合单元,用于将在宽高比调节单元获得的按比例缩放的各图像部分组合为单一的完整图像(也称为恢复图像);以及显示单元,用于输出在组合单元中组合的单一的完整图像。
根据本发明的另一方面,提供一种用于在便携式通信终端中低失真显示的方法,该方法包括当源图像的宽高比和显示单元的显示宽高比不同时,计算总缩放比例系数;将源图像分割为预定数目的部分;使用DCT计算所分割的各图像部分的各个频率值;使用总缩放比例系数和所分割的各图像部分的各个频率值来计算所分割的各图像部分的各个缩放比例系数;根据各个缩放比例系数分别按比例缩放所分割的各图像部分;以及将按比例缩放的各图像部分组合为单一的完整图像。


当结合附图时,从以下具体的描述中,本发明的以上和其它目的、特征和优点将变得清楚,在所述附图中图1图解了通过各种现有技术、得自具有不同宽高比图像的图像;图2是图解了根据本发明在便携式通信终端中用于低失真显示的设备的配置的框图;图3是图解了根据本发明在便携式通信终端中用于低失真显示的设备中的图像显示程序的流程图;图4是图解了根据本发明在便携式通信终端中用于低失真显示的设备中的所分割的图像部分的各个缩放比例系数的计算程序的流程图;以及图5图解了根据本发明在便携式通信终端中用于低失真显示的设备的图像显示程序中所产生的图像。
具体实施例方式
以下将参考附图描述本发明的优选实施例。在以下的描述中,因为会以不必要的细节模糊本发明,所以将不具体描述公知的功能或结构。
本发明提供一种在便携式通信终端中用于低失真显示的设备和方法。为了减少由于宽高比的改变而引起的源图像的失真,本发明将源图像(也被称为接收图像)分割为几部分,并根据所分割的各图像部分的各个频率值调节所分割的各图像部分的宽高比。将参考图2描述本发明的设备。
图2是图解了根据本发明在便携式通信终端中用于低失真显示的设备的配置的框图。参考图2,所述根据本发明的用于低失真显示的设备包括比较器200、分割单元202、宽高比调节单元204、组合单元206以及显示单元208。
比较器200测量源图像的宽高比,并检查源图像的宽高比是否等于显示单元208的显示宽高比。如果相等,则比较器200将源图像提供到显示单元208。否则,比较器200将源图像提供到分割单元202,计算总缩放比例系数(也称为水平轴的缩放比例系数),并且将该缩放比例系数提供到宽高比调节单元204。例如,如果源图像的宽高比为16∶9而显示单元2 08的显示宽高比的宽高比为4∶3,则总缩放比例系数S为0.75(3/4),其中S的范围是0<S≤1。
分割单元202从比较器200接收源图像,将源图像水平地分割为预定数目的部分,使用DCT计算所分割的各图像部分的各个频率值,并将所分割的图像部分和各个频率值提供到宽高比调节单元204。
宽高比调节单元204从分割单元202接收所分割的图像部分和各个频率值,使用来自比较器200的总缩放比例系数和所分割的图像部分的各个频率值,来计算所分割的图像部分的各个缩放比例系数,根据各个缩放比例系数分别按比例缩放所分割的图像部分,并将被缩放的各图像部分提供给组合单元206。下面参考图4描述在宽高比调节单元204中所分割的图像部分的各个缩放比例系数的计算。
在宽高比调节单元204中,用于根据各个频率值按比例缩放所分割的图像部分的各个缩放比例系数具有如在等式(1)中阐述的特性S=ΣSNN,(0<SN≤1).....(1)]]>其中S是用于使源图像的宽高比和显示单元208的显示宽高比相同的总缩放比例系数,S的范围是0<S≤1,SN是第N个所分割的图像部分的缩放比例系数,以及N是所分割图像部分的数目。
也就是,当各个缩放比例系数互不相同时,各个缩放比例系数的平均值必须等于总缩放比例系数。另外,如果第N个所分割图像部分的缩放比例系数为0,则该第N个所分割图像部分将不可见。如果第N个所分割图像部分的缩放比例系数大于1,则放大该第N个所分割图像部分。因此,各个缩放比例系数必须具有大于0且等于或小于1的值。
另外,通过如在图4中所图解的程序来计算的所分割的图像部分的各个缩放比例系数随着通过分割单元202分配的重要性的增加而增加。
组合单元206接收根据重要性分别按比例缩放的按比例缩放图像部分。组合单元206将按比例缩放图像部分组合为单一的完整图像,并将该单一的完整图像提供到显示单元208。
如果源图像的宽高比等于显示单元208的显示宽高比,则显示单元208输出从比较器200提供的源图像;否则显示单元208输出在组合单元206中组合的单一的完整图像。另外,显示单元208可使用液晶显示(LCD)装置。
图3是图解了根据本发明在便携式通信终端中用于低失真显示的设备中的图像显示程序的流程图。
参考图3,在步骤300中,根据本发明的用于低失真显示的设备接收将以低失真输出的源图像。然后,在步骤302,比较源图像的宽高比与显示单元208的显示宽高比。如果源图像的宽高比等于显示宽高比,则图像显示程序前进到步骤316,并且通过显示单元208输出源图像。
但是,如果源图像的宽高比与显示宽高比不同,则图像显示程序前进到步骤304,并且为了使源图像的宽高比和显示单元208的显示宽高比相同,而计算总缩放比例系数。然后,在步骤306,将源图像分割为预定数目的部分。然后,在步骤308,使用DCT计算所分割的各图像部分的各个频率值。然后,在步骤310中,使用各个频率值和在步骤304计算的总缩放比例系数,计算所分割的图像部分的各个缩放比例系数。以下参考图4具体描述在步骤310中的所分割的各图像部分的各个缩放比例系数的计算过程。
然后,在步骤312,根据各个缩放比例系数分别按比例缩放所分割的图像部分。图像显示程序前进至步骤314,并且通过组合按比例缩放的各图像部分而获得单一的完整图像。然后,在步骤316,通过显示单元208输出所述单一的完整图像。其后,本发明的程序结束。
图4是图解了根据本发明在便携式通信终端中用于低失真显示的设备中的所分割的图像部分的单个缩放比例系数的计算程序的流程图。
参考图4,在步骤400,本发明的宽高比调节单元204计算加权值B,以保证等式(1)。如在等式(2)中所示计算加权值B=S×N .....(2)
其中B是加权值,S是总缩放比例系数,而N是所分割的图像部分的数目。
在步骤402,如果所分割的图像部分的各个频率值小于最小频率值Fmin,则宽高比调节单元204使用最小频率值Fmin代替这样的各个频率值。如果一个所分割的图像部分的单个频率值是0,则所分割的图像部分的单个缩放比例系数为0,并且因此当按比例缩放该所分割的图像部分时,所述所分割的图像部分变得不可见。因此,在步骤402,使用最小频率值Fmin以保证各个缩放比例系数大于预定的缩放比例系数。如在如在等式(3)中所示获得最小频率值FminFmin=Fmax×Rmin.....(3)其中Fmin是所分割的图像部分能够具有的最小频率值,Fmax是在所分割的各图像部分的各个频率值中的最大频率值,以及Rmin是用于获得最小频率值Fmin的因子。
在步骤404中,宽高比调节单元204在所分割的各图像部分中选择具有最大频率值的所分割图像部分,所述所分割的各图像部分的各个缩放比例系数未被计算。在步骤406,计算总频率值,该总频率值是所分割的各图像部分的全部各个频率值的总和,其中所分割的各图像部分的各个缩放比例系数未被计算。在步骤408,计算所分割的各图像部分的各个缩放比例系数。如在等式(4)中所示而获得各个缩放比例系数的计算SN=FNFT×B.....(4)]]>其中SN是第N个所分割图像部分的缩放比例系数,FT是总频率值,该总频率值是所分割的各图像部分的全部各个缩放比例系数的总和,其中所分割的各图像部分的各个缩放比例系数未被计算,FN是第N个所分割图像部分的频率值,并且B是加权值。
在步骤410中,宽高比调节单元204检查缩放比例系数是否大于1。如果缩放比例系数等于或小于1,宽高比调节单元204应当前进到步骤414,并调节加权值B。
可替换地,如果缩放比例系数大于1,则宽高比调节单元204前进到步骤412,并且用1代替该缩放比例系数。在步骤414中,宽高比调节单元204调节加权值B。可如在等式(5)中所示调节加权值BB=B-SN.....(5)
其中B是加权值,以及SN是第N个所分割图像部分的缩放比例系数。
在以上的等式(1)中,如果缩放比例系数SN大于1,则在步骤412中用1代替该缩放比例系数SN。
在步骤414中调节加权值B后,宽高比调节单元204应当前进到步骤416,并检查是否计算了全部所分割的各图像部分的各个缩放比例系数。如果未计算全部的各个缩放比例系数,则宽高比调节单元204应当回到步骤404,并执行下面的步骤。然后,如果计算了全部的各个缩放比例系数,则图4中的程序结束。
例如,当通过本发明的4∶3显示宽高比的显示单元输出16∶9宽高比的源图像时,将所述源图像分割为6个图像部分,并且6个图像部分的各个频率值分别为10,0,20,50,100和200。如下计算各个缩放比例系数。
如果将各个缩放比例系数表示为F1=10,F2=0,F3=20,F4=50,F5=100且F6=200,则在计算6个图像部分的各个缩放比例系数之前,可如下所示计算最小频率值。如果Rmin为1%(即,0.01),则如等式(3)所示,Fmin是Fmax×0.01。在这种情况中,Fmax是F6(即200),因此Fmin是200×0.01=2.F2比Fmin小,因此用F’2=2代替F2=0。
同样,在计算6个图像部分的各个缩放比例系数前,计算总频率值FT和加权值,其中总频率值FT是所有各个频率值的总和。在这种情况中,如等式(2)所示,FT为382,而加权值是4.5(即B=S×N=0.75×6=4.5)。
使用各个频率值、总频率值和加权值,如下计算各个缩放比例系数。
S6=F6/FT×B=200/382×4.5=2.35→1,S5=F5/F′T×B′=100/182×3.5=1.92→1,S4=F4/F′T×B′=50/82×2.5=1.52→1,S3=F3/F′T×B′=20/32×1.5=0.937,S1=F1/F′T×B′=10/12×0.56=0.469,S2=F2/F′T×B′=2/2×0.1=0.1。
然后,各个缩放比例系数SN应当大于0,且等于或小于1。因此,具有大于1的值的各个缩放比例系数全部被用1代替。即,因为S6、S5和S4均大于1,所以用1代替S6、S5和S4。另外,FT是所分割的各图像部分的各个频率值的总和,其中所述所分割的各图像部分的各个缩放比例系数未被计算。F’T表示无论在何时计算各个缩放比例系数,各个频率值的总和均改变。B’也表示无论在何时计算各个缩放比例系数,加权值均改变。使用以上的等式(5)在此执行加权值调节。
然后,当通过本发明的4∶3显示宽高比的显示单元输出16∶9宽高比的源图像时,参考图5描述显示过程。图5图解了根据本发明在便携式通信终端中用于低失真显示的设备的图像显示程序中所产生的图像。
第一个图像指示被比较器200接收的、并且未按比例缩放的源图像500。第二个图像指示通过分割单元202将源图像500分割为预定的数目而获得的分割的图像502。第三个图像指示通过宽高比调节单元204分别按比例缩放分割的图像502的所分割的各图像部分而获得的按比例缩放图像504。第四个图像指示通过组合单元206组合按比例缩放了的各图像部分而获得的组合图像506。通过显示单元208显示组合图像506。
如上所述,本发明提供了在便携式通信终端中用于减少由于宽高比改变引起的图像失真的低失真显示设备和方法。通过将源图像分割为多个部分,并根据所分割的源图像部分的各个频率值而分别按比例缩放所分割的源图像部分,本发明具有以下效果能够解决源图像的失真和丢失、以及显示使用问题。
虽然已参考某些其优选实施例示出并描述了本发明,本领域的技术人员将理解,各种形式和细节上的改变可在此做出,而不会偏离如通过附加的权利要求所定义的本发明的精神和范围。
权利要求
1.一种用于在便携式通信终端中低失真显示的设备,包括比较器,用于如果源图像的宽高比和显示单元的显示宽高比不同,则计算总缩放比例系数;分割单元,用于将源图像分割为预定数目的部分,并使用离散余弦变换(DCT)计算所分割的各图像部分的各个频率值;宽高比调节单元,用于使用总缩放比例系数和所分割的各图像部分的各个频率值来计算所分割的各图像部分的各个缩放比例系数,并根据各个缩放比例系数分别按比例缩放所分割的各图像部分;组合单元,用于将在宽高比调节单元获得的按比例缩放的各图像部分组合为单一的完整图像;以及显示单元,用于输出在组合单元中组合的单一的完整图像。
2.如权利要求1所述的设备,其中分割单元将源图像水平地分割为预定数目的部分。
3.如权利要求1所述的设备,其中在宽高比调节单元中计算的所分割的各图像部分的各个缩放比例系数具有特性S=ΣSNN,(0<SN≤1),]]>其中S是用于使源图像的宽高比和显示单元的显示宽高比相同的总缩放比例系数,S的范围是0<S≤1,SN是第N个所分割图像部分的缩放比例系数,以及N是所分割图像部分的数目。
4.如权利要求1所述的设备,其中,当宽高比调节单元计算所分割的各图像部分的各个缩放比例系数时,根据所分割的各图像部分的各个频率值从最高到最低频率值的顺序,将所分割的各图像部分的各个缩放比例系数设定为预定值。
5.如权利要求1所述的设备,其中,当宽高比调节单元计算所分割的各图像部分的各个缩放比例系数时,宽高比调节单元计算初始加权值,以所分割的各图像部分的各个频率值从最高到最低频率值的顺序,选择所分割的各图像部分,计算总频率值,使用总频率值和加权值计算所分割的各图像部分的各个缩放比例系数,并使用各个缩放比例系数调节加权值。
6.如权利要求5所述的设备,其中,当宽高比调节单元计算所分割的各图像部分的各个缩放比例系数时,以所分割的各图像部分的各个频率值从最高到最低频率值的顺序,宽高比调节单元选择所分割的各图像部分,并计算所分割的各图像部分的各个缩放比例系数,直到全部各个缩放比例系数被计算。
7.如权利要求5所述的设备,其中宽高比调节单元通过下式计算初始加权值B=S×N,其中B是初始加权值,S是总缩放比例系数,而N是所分割的各图像部分的数目。
8.如权利要求5所述的设备,其中宽高比调节单元通过将所分割的各图像部分的全部各个频率值相加来计算总频率值,其中所分割的各图像部分的各个频率值未被计算。
9.如权利要求5所述的设备,其中,在计算初始加权值之后且在选择所分割的各图像部分之前,如果所分割的图像部分的频率值小于最小频率值,则宽高比调节单元用最小频率值代替该频率值。
10.如权利要求9所述的设备,其中宽高比调节单元通过下式计算最小频率值Fmin=Fmax×Rmin其中Fmin是所分割的各图像部分能够具有的最小频率值,Fmax是在所分割的各图像部分的各个频率值中的最大频率值,以及Rmin是用于获得最小频率值Fmin的因子。
11.如权利要求5所述的设备,其中宽高比调节单元通过下式计算所分割的各图像部分的各个缩放比例系数SN=FNFT×B,]]>其中SN是第N个所分割图像部分的缩放比例系数,FT是总频率值,该总频率值是所分割的各图像部分的全部各个频率值的总和,其中所分割的各图像部分的各个缩放比例系数未被计算,FN是第N个所分割图像部分的频率值,且B是加权值。
12.如权利要求11所述的设备,其中如果所分割的各图像部分的各个缩放比例系数大于1,则宽高比调节单元用1代替所述各个缩放比例系数。
13.如权利要求5所述的设备,其中宽高比调节单元使用下式调节加权值B=B-SN,其中B是加权值,以及SN是第N个所分割图像部分的缩放比例系数。
14.一种用于在便携式通信终端中低失真显示的方法,包括步骤如果源图像的宽高比和显示单元的显示宽高比不同,则计算总缩放比例系数;将源图像分割为预定数目的部分;使用离散余弦变换(DCT)计算所分割的各图像部分的各个频率值;使用总缩放比例系数和所分割的各图像部分的各个频率值来计算所分割的各图像部分的各个缩放比例系数;以及根据各个缩放比例系数分别按比例缩放所分割的各图像部分;将按比例缩放的图像部分组合为单一的完整图像。
15.如权利要求14所述的方法,其中将源图像水平地分割为预定数目的部分。
16.如权利要求14所述的方法,其中,在计算各个缩放比例系数的步骤中,所分割的各图像部分的各个缩放比例系数具有特性S=ΣSNN,(0<SN≤1),]]>其中S是用于使源图像的宽高比和显示单元的显示宽高比相同的总缩放比例系数,S的范围是0<S≤1,SN是第N个所分割图像部分的缩放比例系数,以及N是所分割图像部分的数目。
17.如权利要求14所述的方法,其中,在计算各个缩放比例系数的步骤中,根据所分割的各图像部分的各个频率值从最高到最低频率值的顺序,将所分割的各图像部分的各个缩放比例系数设定为预定值。
18.如权利要求14所述的方法,其中计算所分割的各图像部分的各个缩放比例系数的步骤包含计算初始加权值;以所分割的各图像部分的各个频率值从最高到最低频率值的顺序,选择所分割的各图像部分;计算总频率值;使用总频率值和加权值计算所分割的各图像部分的各个缩放比例系数;以及使用各个缩放比例系数调节加权值。
19.如权利要求18所述的方法,其中,以各个频率值从最高到最低频率值的顺序,重复调节加权值的步骤,直到全部的被分割的各图像部分的各个缩放比例系数被计算为止。
20.如权利要求18所述的方法,其中根据下式执行计算初始加权值的步骤B=S×N,其中B是加权值,S是总缩放比例系数,而N是所分割图像部分的数目。
21.如权利要求18所述的方法,其中宽高比调节单元通过将所分割的各图像部分的全部各个频率值相加来计算总频率值,其中所述所分割的各图像部分的各个频率值未被计算。
22.如权利要求18所述的方法,还包含如果所分割的各图像部分的频率值小于最小频率值,则在计算初始加权值的步骤和以所分割的各图像部分的各个频率值从最高到最低频率值的顺序来选择所分割的各图像部分的步骤之间,用最小频率值代替所分割的图像部分的频率值。
23.如权利要求22所述的方法,其中,在用最小频率值代替所分割的图像部分的频率值的步骤中,通过下式计算最小频率值Fmin=Fmax×Rmin其中Fmin是所分割的各图像部分能够具有的最小频率值,Fmax是在所分割的各图像部分的各个频率值中的最大频率值,以及Rmin是用于获得最小频率值Fmin的因子。
24.如权利要求18所述的方法,其中,在计算所分割的各图像部分的各个缩放比例系数的步骤中,通过下式计算各个缩放比例系数SN=FNFT×B,]]>其中SN是第N个所分割图像部分的缩放比例系数,FT是总频率值,该总频率值是所分割的各图像部分的全部各个频率值的总和,其中所分割的各图像部分的各个缩放比例系数未被计算,FN是第N个所分割图像部分的频率值,且B是加权值。
25.如权利要求24所述的方法,其中如果所分割的各图像部分的各个缩放比例系数大于1,则计算所分割的各图像部分的各个缩放比例系数的步骤还包含用1代替所述各个缩放比例系数。
26.如权利要求18所述的方法,其中,在调节加权值的步骤中,通过下式调节加权值B=B-SN,其中B是加权值,以及SN是第N个所分割图像部分的缩放比例系数。
27.一种用于低失真显示的便携式通信终端,包含分割单元,用于将源图像分割为预定数目的部分,并使用离散余弦变换(DCT)计算所分割的各图像部分的各个频率值;宽高比调节单元,用于使用总缩放比例系数和所分割的各图像部分的各个频率值来计算所分割的各图像部分的各个缩放比例系数,并根据各个缩放比例系数分别按比例缩放所分割的各图像部分;以及组合单元,用于将在宽高比调节单元获得的按比例缩放的各图像部分组合为单一的完整图像。
28.一种用于在便携式通信终端中低失真显示的方法,包含以下步骤将源图像分割为预定数目的部分;使用离散余弦变换(DCT)计算所分割的各图像部分的各个频率值;使用总缩放比例系数和所分割的各图像部分的各个频率值来计算所分割的各图像部分的各个缩放比例系数;根据各个缩放比例系数分别按比例缩放所分割的各图像部分;以及将按比例缩放的各图像部分组合为单一的完整图像。
全文摘要
提供了一种用于在便携式通信终端中低失真显示的设备和方法。在该设备中,比较器计算总缩放比例系数。分割单元将源图像分割为预定数目的部分,并使用离散余弦变换(DCT)计算所分割的各图像部分的各个频率值。宽高比调节单元使用总缩放比例系数和所分割的各图像部分的各个频率值来计算所分割的各图像部分的各个缩放比例系数,并根据各个缩放比例系数分别按比例缩放所分割的各图像部分。组合单元将按比例缩放的各图像部分组合为单一的完整图像。显示单元显示在组合单元中组合的单一的完整图像。
文档编号H04N5/00GK101093659SQ200710096630
公开日2007年12月26日 申请日期2007年4月19日 优先权日2006年6月20日
发明者李胜浩 申请人:三星电子株式会社
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