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针对投影仪与显示器显示颜色不一致的问题,提出了一种利用查找表的方式实现显示器到投影仪颜色再现的方案,并基于FPGA技术开发了相应的硬件系统。利用人眼视觉特性对显示器和投影仪上分别显示的几个不同色块颜色进行匹配,根据颜色再现原理计算出每帧图像所有可能像素点的对应转换值,将该值通过USB接口传输给颜色再现装置并存入到FPGA内部的3张查找表中。使用时,将PC机输出的视频信号作为地址读取查找表信息输出给投影仪显示,从而实现了从显示器到投影仪的颜色再现。经实测,验证了该方案的有效性。 相似文献
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在电离气体变色发光实现的基础上,测量了光谱相对功率分布。应用格拉斯曼定律,解释变色发光的颜色视觉和计算它们的CIE色度坐标。对于电离气体变色发光的光色控制也作了报导。 相似文献
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针对目前嵌入式压缩视频采集系统的局限性,设计了一套基于FPGA的嵌入式真彩色数字视频采集系统.首先,使用AD9883A芯片对CCD相机的视频输出信号进行模数转换;然后,对行同步信号分频,以得到像素时钟信号;最后,通过FPGA设计的片内FIFO,把转换后的数字信号和同步信号输出到外围SDRAM中,进而完成视频数据的采集.相比于大部分使用bt656视频数据流格式的采集系统,设计的系统解决了24位真彩色RGB数据输入与输出之间的位宽和速率匹配问题,能完成更高质量的视频数据采集工作.实验结果表明,该系统满足设计工业需要,可以采集到更高质量的相机视频数据. 相似文献
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基于DVB-T标准提出一种利用FPGA+DSP实现数字电视转发器中回波抵消的硬件实现方案.将抵消过程分为3步:首先,运用无线算法通过发射CAZAC码估计出回波信号的延迟信息和幅度信息;然后FPGA系统获得了回波信道的参数并生成逼近回波信号的抵消信号,这里DSP系统运用自适应LMS算法保证对消信号逼近回波信号;最后,将接收信号与对消信号相减完成对消.FPGA可基于MCU远程在线配置更新,自动增益控制模块使得系统具有较大的输入动态范围,DSP FPGA的平台为以后的应用带来了很大空间.最后计算机仿真结果表明,该方法具有良好的回波消除性能,并且使得工程指标容易实现. 相似文献
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滚动彩色技术一直是投影机工业关注的目标,因为在单片显示系统中,它能最有效地利用光。目前实现滚动彩色的方法是把光分离成基色,在调制器中进行光的处理。文章介绍了顺序彩色获取技术,该技术除了一个彩色轮之外不用其他运动部件即可达到满意的结果,显示了用一个调制器达到3个调制器的效果,也对用于DLP(数字光处理)投影显示的技术进行了分析。 相似文献
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基于颜色对比度增强的红外与微光图像彩色融合方法 总被引:1,自引:0,他引:1
针对用传统的颜色传递算法得到的彩色融合图像
存在目标与背景颜色相近、目标变淡的问题,提出了一种基于颜色对比度
增强的红外与微光图像彩色融合方法。首先对红外和微光图像进行
了伪彩色融合,然后对彩色参考图像与伪彩色融合图像进行了颜色传
递。其次,采用大津分割法分割出了微光图像中的目标信息,并得到了目标
区域。最后,在HSI颜色空间中利用目标区域对颜色传递后的融合图像
的H、S、I分量进行了调整,并得到了最终的融合图像。实验结果表明,利
用该方法得到的彩色融合图像具有目标与背景对比度高、细节丰富、色
彩较好等特点,可提高人眼对场景的理解和对目标的快速识别。 相似文献
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智能手机在可视通话的过程中,由于摄像头和液晶显示器等硬件性能上的一些局限性,使其在某些条件或环境下采集的视频图像光线昏暗,或者视频图像表现的颜色不够鲜艳、靓丽甚至发生偏色。文章提出一种在硬件具体的特性和性能参数下,对视频图像的明亮可视度以及颜色进行增强的实时方法。在智能手机上的应用和验证显示,该方法不需要额外的芯片就能够改善移动可视电话中视频图像的主观视觉效果,提高亮度、清晰度,并使颜色的表现更丰富、艳丽。 相似文献
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数字电视显示器的宽色域技术是显示领域的发展方向.近年来,宽色域显示器件和显示方式有长足进步,以发光二极管为背光源的液晶显示器等已商品化.采用三维色域测量方法,可以比传统测量方法更加准确地衡量产品的色域.提出了利用显示器宽色域色块校准方法,解决三维色域测量的准确性问题. 相似文献
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研究了基于Retinex理论的图像增强算法,介绍了图像和视频处理中常用的RGB、HSV、YIQ、YCbCr和 Lab 5种颜色空间,给出了均方误差(MSE)、峰值信噪比(PSNR)、信息熵、彩色增强因子(CEF)和结构相似度(SSIM)5个图像质量评价指标的计算公式,并用这5个指标评价了CLAHE算法在5种颜色空间上的增强效果.实验结果表明,相比于其它4种颜色空间,多尺度Retinex算法在HSV颜色空间上取得了最好的增强效果. 相似文献
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文章引入FPGA来实现数字滤波器,在对一个4阶级联型ⅡR滤波器的系统仿真中,采用了两种仿真方法。与传统仿真方法相比,协同仿真打破了软硬件间的屏障,大大加快了系统的功能验证。实验结果表明:该验证方法具有结果直观,操作简单,效率高等优点。 相似文献