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随着数字电影技术和新型显示技术的快速发展,为了配合未来电影行业应用高动态范围(HDR)、宽色域(WCG)技术,采用激光光源的数字电影放映用投影系统已成为技术研发、行业应用、系统设备升级改造的热点领域。激光散斑对比度是影响数字电影放映用投影系统性能的关键参数,同时也是采用激光光源放映技术影响画面主观观感的最主要原因,对激光散斑对比度的定量测量评估是电影技术领域近年来的关注焦点之一。本文对激光散斑的成因及评估方法进行了研究,提出了一种激光散斑对比度测量试验方法,开展了实际测量试验和数据分析,并对本方法的测量不确定度进行了探索性的分析。本文将为电影行业标准《数字电影放映用投影机系统技术要求和测量方法》的制定提供散斑对比度测量技术方案。 相似文献
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本文对国家新闻出版广电总局发布的指导性技术文件GD/J 047-2013《数字影院立体放映技术要求和测量方法》做了解析.在对立体放映光学系统部分的解析中,重点讨论了银幕中心亮度、串扰度、帧内对比度、双眼亮度差、色彩还原和亮度均匀度等指标;在对立体放映设备部分的解析中,讲解了测试注意事项,重点讨论了串扰度、光效和帧内对比度衰减率等指标. 相似文献
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在凸集优化基础上,充分利用最大后验概率和凸集投影技术,提出了一种高效强鲁棒性视频序列分辨率提升算法。首先,在空域设计一个简单的预处理共轭梯度估计器,预测原始高分辨率图像;然后,在小波域分别创建帧间和帧内两个不同的凸集,并实施不同的投影运算,提取出隐含在相邻低分辨率图像中的细节信息;最后,利用空域估计器中相邻因子间的关系约束凸集投影解的可行域,保证快速获得图像重建的唯一最优解。仿真实验和实际交通监测系统应用结果均表明,该方法较其他方法不仅可获得更高的峰值信噪比和更好的可视化效果,而且收敛更快,鲁棒性更强。 相似文献
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针对现存电子稳像算法估计图像旋转角度矢量的不足,提出了一种基于行灰度投影相关的快速图像旋转角度矢量估计算法。通过在当前帧图像中心位置选取灰度投影区域和参考帧图像相应区域作行灰度投影相关计算,估算出当前帧图像相对于参考帧图像的角度运动矢量。论述了灰度投影区域选取原则;分析了行、列灰度投影相关曲线的差异,得出行灰度投影相关曲线具有单峰性的结论;阐述了快速搜索算法的原理及其在本算法中的应用。实验表明,算法实现了对旋转图像序列角度运动矢量的快速估计(在PⅣ2.67GHZ,内存512M的PC机上,估算速度为37.7ms),可对任意角度的角度矢量进行高精度的估计。 相似文献
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光学三维测量中结构光栅投影系统的开发 总被引:4,自引:1,他引:3
为解决结构光三维测量系统中的光栅投影质量问题,提出并实现了以物理光栅为核心的结构光栅投影系统。该系统以现代光栅制造技术制造的精密光栅元件为核心,基于幻灯投影原理实现高质量的光栅条纹投影,利用步进电机带动高精密滚轴丝杆进行平移实现投影光栅的切换。实验结果表明,基于该系统实现的光学三维测量系统的可以达到1:100以上的对比度,具有较大的光强和良好的景深,同时能获得连续的强度分布及较好的正弦性,测量误差小于0.04mm,测量精度约为0.03mm,满足工业应用的要求。 相似文献
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近年来 ,国际上推出了一种 2 4P数字高清晰度电视演播室节目制作格式 ,并由此推出了一套全新的电子节目制作系统。这种系统不仅是一种以逐行扫描方式记录每秒 2 4帧视频的节目制作格式 ,而且可能成为一种具有广阔应用前景的影视节目制作系统。2 4P是简称 ,它表示的制作格式是 :图像帧频为 2 4Hz ,扫描方式为逐行扫描 ,每帧图像总扫描行数为 1 1 2 5行 ,每帧图像数字有效行数为 1 0 80行 ,每行有效像素为 1 92 0个 ,取样频率为 74.2 5MHz ,图像幅型比为 1 6∶9,像素为方形。扫描行序号从摄取图像的顶部顺序编号到图像底部。数字有效行… 相似文献
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一套前投影系统,投影银幕(亦称投影屏幕)是整个投影机光学系统的一部份,它对电影投影效果影响很大。,在实际使用过程中,不少人们对投影银幕常常是一知半解,往往忽略银幕的重要性。其实,银幕对投影效果也起着非常重要的作用,一张好的银幕能够使投影的效果增强20%左右。数字电影放映要获取好的电影投影影像,取决于三个主要因素:1、投影机的档次; 相似文献
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本文阐述了数字影像输出的第一大类领域:数字投影技术。数字投影技术属于数字图像输出软拷贝范畴。数字投影以数字投影机为典型产业技术,包括显像管CRT、液晶LCD和数字光处理器DLP技术等。扩展有数字投影电视技术,包括前投影和背投影电视两种。最后介绍了本研究组的有关进展。 相似文献
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在采用LED的光源步进法三维测量系统中,由于LED发散角大,在短距离内就达到较大的条纹投影面积,造成系统工作距离短.另外大功率LED发光面尺寸大导致条纹对比度低,投影高亮度、高对比度的条纹困难.为解决上述问题,提出在光源步进法投影装置中采用激光二极管(LD)作为光源,实现高亮度、高对比度相移条纹投影.采用该投影装置与双目摄像机设计了便携、高速的三维测量系统.首先利用改进的傅里叶变换轮廓术获取变形条纹相位及调制强度;接着利用激光散斑的随机性,在调制强度图中实现双目图像的粗匹配;然后在粗匹配的基础上进行条纹相位展开,利用相位实现精匹配;最后获得待测物体三维形貌.利用设计的系统进行了实验验证.系统的测量体积为360 mm×290 mm×100 mm,采集的三维数据最多为1280×1024点.实现了100 f/s的三维形貌测量速度,对平面的测量标准偏差为0.19 mm,对5个间隔距离为1.00 mm的平面进行了测量,测量距离的平均误差为0.05 mm. 相似文献
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