1.一种显示设备图像重显率的调整方法,其特征在于,包括步骤:接收到测试图片后,根据在测试图片上预设的标识位确定预设的图像重显率所对应的显示区域;
根据确定的所述显示区域调整所述测试图片的图像重显率;
根据标记在测试图片的相互垂直的两中轴线上的预设的刻度信号,检测调整后的所述测试图片是否位于所述显示区域所在的刻度值处。
2.根据权利要求1所述的显示设备图像重显率的调整方法,其特征在于,在所述接收到测试图片后,根据在测试图片上预设的标识位确定预设的图像重显率所对应的显示区域的步骤之前,还包括步骤:在测试图片的相互垂直的两中轴线上标记刻度信号;
根据预设的图像重显率的值,生成用于标识图像重显率对应的测试图片的显示区域的标识位。
3.根据权利要求2所述的显示设备图像重显率的调整方法,其特征在于,所述根据预设的图像重显率的值,生成用于标识图像重显率对应的测试图片的显示区域的标识位的步骤具体包括:根据预设的图像重显率的值以及显示屏的分辨率,确定该图像重显率对应的测试图片的显示区域的四个顶点的坐标;
以确定的四个顶点的坐标为起点,按照预设的长度值,分别生成以该预设的长度值为边长的正方形区域,该正方形区域为标识位;
对所述标识位进行颜色标记。
4.根据权利要求3所述的显示设备图像重显率的调整方法,其特征在于,所述接收到测试图片后,根据在测试图片上预设的标识位确定预设的图像重显率所对应的显示区域的步骤具体包括:接收到测试图片后,以像素为单位逐行扫描所述测试图片,获取每个像素点对应的色位信息;
对比获取的所述色位信息与目标色位,根据对比结果确定经过颜色标记的四个标识位;
以四个所述标识位的起点坐标为顶点,确定所述图像重显率所对应的显示区域。
5.根据权利要求1至4中任一项所述的显示设备图像重显率的调整方法,其特征在于,所述根据确定的所述显示区域调整所述测试图片的图像重显率的步骤具体包括:根据确定的所述显示区域,截取位于所述显示区域内的所述测试图片,将所截取的测试图片的数字信号转换为模拟信号,重构为连续波的数学模型;
将转换为模拟信号的图像信号进行数字化转换,以新的采样周期对连续时间波形的数学模型进行重采样,根据显示屏的分辨率,将截取的所述测试图片进行全屏显示。
6.根据权利要求5所述的显示设备图像重显率的调整方法,其特征在于,通过以下公式重构连时间波形的数学模型:其中,Ts为采样周期,Xs(mT)为连续时间信号;
以新的采样周期对连续时间波形的数学模型进行重采样,所采样的数学模型如下:其中,Ts′为新采样周期。
7.一种显示设备,其特征在于,包括:
确定模块,用于接收到测试图片后,根据在测试图片上预设的标识位确定预设的图像重显率所对应的显示区域;
调整模块,用于根据确定的所述显示区域调整所述测试图片的图像重显率;
检测模块,用于根据标记在测试图片的相互垂直的两中轴线上的预设的刻度信号,检测调整后的所述测试图片是否位于所述显示区域所在的刻度值处。
8.根据权利要求7所述的显示设备,其特征在于,还包括:标记模块,用于在测试图片的相互垂直的两中轴线上标记刻度信号;
生成模块,用于根据预设的图像重显率的值,生成用于标识图像重显率对应的测试图片的显示区域的标识位。
9.根据权利要求8所述的显示设备,其特征在于,所述生成模块具体包括:坐标确定单元,用于根据预设的图像重显率的值以及显示屏的分辨率,确定该图像重显率对应的测试图片的显示区域的四个顶点的坐标;
标识位生成单元,用于以确定的四个顶点的坐标为起点,按照预设的长度值,分别生成以该预设的长度值为边长的正方形区域,该正方形区域为标识位;
颜色标记单元,用于对所述标识位进行颜色标记。
10.根据权利要求9所述的显示设备,其特征在于,所述确定模块具体包括:获取单元,用于接收到测试图片后,以像素为单位逐行扫描所述测试图片,获取每个像素点对应的色位信息;
对比单元,用于对比获取的所述色位信息与目标色位,根据对比结果确定经过颜色标记的四个标识位;
确定单元,用于以四个所述标识位的起点坐标为顶点,确定所述图像重显率所对应的显示区域。
11.根据权利要求7至10中任一项所述的显示设备,其特征在于,所述调整模块具体包括:截取单元,用于根据确定的所述显示区域,截取位于所述显示区域内的所述测试图片,将所截取的测试图片的数字信号转换为模拟信号,重构为连续波的数学模型;
显示单元,用于将转换为模拟信号的图像信号进行数字化转换,以新的采样周期对连续时间波形的数学模型进行重采样,根据显示屏的分辨率,将截取的所述测试图片进行全屏显示。
12.根据权利要求11所述的显示设备,其特征在于,所述截取单元通过以下公式重构连时间波形的数学模型:其中,Ts为采样周期,Xs(mT)为连续时间信号;
所述显示单元以新的采样周期对连续时间波形的数学模型进行重采样,所采样的数学模型如下:其中,Ts′为新采样周期。