基于空間自適應最小二乘法的相機漸暈補償
發(fā)布時間:2021-10-22 08:58
目前,世界已經步入了大尺寸、高分辨率的新型高端數(shù)字顯示時代,新型高端顯示產品已經成為信息時代先導性的支柱產業(yè)。隨著LED顯示技術進步和產業(yè)快速發(fā)展,高密度小間距高清大屏幕LED顯示產品已經被廣泛應用于社會的各個領域。高密度小間距LED產品具有高亮度、超高清晰度、高色彩飽和度、廣視角、無縫無限拼接等優(yōu)勢[1-4],滿足新一代的大屏幕新型高端顯示產品顯示性能更高的需求。隨著更高密度和更大尺寸畫面顯示成為影視和行業(yè)的熱點,市場對于高密度LED顯示技術提出了更高的要求。但是由于像素密度的提高,同樣尺寸LED屏幕需要更多的LED芯片,同批次的半導體晶圓難以滿足LED芯片數(shù)量的要求,將會采用不同批次的晶圓,由于批次的差異,使得LED芯片的離散性特性分布變得難以控制,由此帶來的后果是屏幕均勻性降低,對于高密度大尺寸的LED顯示產品來說是巨大的挑戰(zhàn)。解決亮度均勻性問題最有效的途徑是通過顯示系統(tǒng)利用LED芯片的亮度參數(shù),消除LED芯片的亮度差異,提高顯示一致性。而該方法的基礎是準確地獲得顯示屏LED芯片現(xiàn)場亮度參數(shù),為校正提供依據。隨著光電器件的研究進展,光學采集裝置(如CCD相機...
【文章來源】:中國科學院大學(中國科學院長春光學精密機械與物理研究所)吉林省
【文章頁數(shù)】:63 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
中國企業(yè)制造的LED大屏幕首次在奧運會得到使用
基于空間自適應最小二乘法的相機漸暈補償4示。LED顯示屏組裝時采用多模塊拼接的方式,這就會導致模塊間的差異愈加明顯,表現(xiàn)為塊狀固定噪聲,如圖1.4所示,稱之為“馬賽克”現(xiàn)象[22-27]。圖1.3顯示紅、綠、藍、白色時的“麻點”缺陷Figure1.3"Pockmark"defectwhenred,green,blueandwhitearedisplayed圖1.4顯示紅、綠、藍、白色時的“馬賽克”缺陷Figure1.4Mosaicdefectwhenred,green,blueandwhitearedisplayed在LED顯示屏中,“麻點”和“馬賽克”現(xiàn)象有時會一起存在于顯示畫面上,如圖1.5所示。在顯示圖片時,這些缺陷在色調單一的天空地面等尤為突出,如圖1.6所示。
顯示紅、綠、藍、
【參考文獻】:
期刊論文
[1]LED小間距顯示產品的發(fā)展歷史和現(xiàn)狀[J]. 秦軍. 現(xiàn)代電視技術. 2019(10)
[2]基于Matlab的最小二乘曲線擬合[J]. 劉利敏,吳敏麗. 福建電腦. 2019(08)
[3]全彩色LED顯示屏亮色分離校正算法與應用[J]. 鄧招奇,宋喜佳. 電子器件. 2019(02)
[4]藍光LED芯片波長對COB光源顏色一致性的影響[J]. 羅明浩,肖龍,俞理云,陳巖,李炳乾. 半導體技術. 2018(11)
[5]孔徑光闌、視場光闌以及漸暈光闌的教學設計[J]. 夏懿. 滁州學院學報. 2018(05)
[6]LED顯示應用與發(fā)展研究[J]. 王偉. 科技資訊. 2018(20)
[7]自適應高斯濾波圖像去噪算法[J]. 王海菊,譚常玉,王坤林,杜鳳娟,吳智軍,高仕龍. 福建電腦. 2017(11)
[8]LED顯示屏技術分析與產業(yè)發(fā)展研究[J]. 鄭東吉. 無線互聯(lián)科技. 2017(15)
[9]一種改善LED顯示屏亮度均勻性的算法[J]. 嚴利民,潘浩,杜斌,殷曉文. 量子電子學報. 2017(04)
[10]全彩LED顯示屏局部修正快速算法[J]. 郝亞茹,鄧招奇. 半導體光電. 2017(02)
博士論文
[1]高密度小間距LED集成成像顯示系統(tǒng)關鍵技術研究[D]. 武偉.吉林大學 2018
[2]InGaN/GaN發(fā)光二極管的數(shù)學物理模型和特性及最優(yōu)驅動電流研究[D]. 龍興明.重慶大學 2012
[3]基于反射鏡拼接的圖像漸暈處理技術研究[D]. 陶明慧.中國科學院研究生院(長春光學精密機械與物理研究所) 2012
碩士論文
[1]離散曲面三維形狀表征及濾波方法研究[D]. 張夢倩.哈爾濱工業(yè)大學 2016
[2]基于Otsu的紅外圖像閾值分割研究[D]. 張建波.湘潭大學 2014
[3]LED顯示屏光學模型在逐點校正系統(tǒng)中的應用[D]. 繆靜涵.南京理工大學 2014
[4]LED顯示屏亮度均勻性評價方法的研究[D]. 白燕燕.西安電子科技大學 2013
[5]LED顯示屏逐點校正處理系統(tǒng)的設計[D]. 盛光輝.西安電子科技大學 2012
[6]基于CCD相機測量的LED顯示屏亮度和色度均勻性算法研究[D]. 董文曉.西安電子科技大學 2012
[7]LED顯示屏檢測技術研究與實現(xiàn)[D]. 蒲華.西安電子科技大學 2011
[8]基于CCD的LED顯示屏亮度校正技術的應用[D]. 周勇.上海交通大學 2010
[9]戶外LED顯示屏參數(shù)智能控制模塊的研究與設計[D]. 董春波.西安電子科技大學 2010
[10]全彩色LED顯示屏真彩色顯示技術研究[D]. 李志堅.中南大學 2009
本文編號:3450776
【文章來源】:中國科學院大學(中國科學院長春光學精密機械與物理研究所)吉林省
【文章頁數(shù)】:63 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
中國企業(yè)制造的LED大屏幕首次在奧運會得到使用
基于空間自適應最小二乘法的相機漸暈補償4示。LED顯示屏組裝時采用多模塊拼接的方式,這就會導致模塊間的差異愈加明顯,表現(xiàn)為塊狀固定噪聲,如圖1.4所示,稱之為“馬賽克”現(xiàn)象[22-27]。圖1.3顯示紅、綠、藍、白色時的“麻點”缺陷Figure1.3"Pockmark"defectwhenred,green,blueandwhitearedisplayed圖1.4顯示紅、綠、藍、白色時的“馬賽克”缺陷Figure1.4Mosaicdefectwhenred,green,blueandwhitearedisplayed在LED顯示屏中,“麻點”和“馬賽克”現(xiàn)象有時會一起存在于顯示畫面上,如圖1.5所示。在顯示圖片時,這些缺陷在色調單一的天空地面等尤為突出,如圖1.6所示。
顯示紅、綠、藍、
【參考文獻】:
期刊論文
[1]LED小間距顯示產品的發(fā)展歷史和現(xiàn)狀[J]. 秦軍. 現(xiàn)代電視技術. 2019(10)
[2]基于Matlab的最小二乘曲線擬合[J]. 劉利敏,吳敏麗. 福建電腦. 2019(08)
[3]全彩色LED顯示屏亮色分離校正算法與應用[J]. 鄧招奇,宋喜佳. 電子器件. 2019(02)
[4]藍光LED芯片波長對COB光源顏色一致性的影響[J]. 羅明浩,肖龍,俞理云,陳巖,李炳乾. 半導體技術. 2018(11)
[5]孔徑光闌、視場光闌以及漸暈光闌的教學設計[J]. 夏懿. 滁州學院學報. 2018(05)
[6]LED顯示應用與發(fā)展研究[J]. 王偉. 科技資訊. 2018(20)
[7]自適應高斯濾波圖像去噪算法[J]. 王海菊,譚常玉,王坤林,杜鳳娟,吳智軍,高仕龍. 福建電腦. 2017(11)
[8]LED顯示屏技術分析與產業(yè)發(fā)展研究[J]. 鄭東吉. 無線互聯(lián)科技. 2017(15)
[9]一種改善LED顯示屏亮度均勻性的算法[J]. 嚴利民,潘浩,杜斌,殷曉文. 量子電子學報. 2017(04)
[10]全彩LED顯示屏局部修正快速算法[J]. 郝亞茹,鄧招奇. 半導體光電. 2017(02)
博士論文
[1]高密度小間距LED集成成像顯示系統(tǒng)關鍵技術研究[D]. 武偉.吉林大學 2018
[2]InGaN/GaN發(fā)光二極管的數(shù)學物理模型和特性及最優(yōu)驅動電流研究[D]. 龍興明.重慶大學 2012
[3]基于反射鏡拼接的圖像漸暈處理技術研究[D]. 陶明慧.中國科學院研究生院(長春光學精密機械與物理研究所) 2012
碩士論文
[1]離散曲面三維形狀表征及濾波方法研究[D]. 張夢倩.哈爾濱工業(yè)大學 2016
[2]基于Otsu的紅外圖像閾值分割研究[D]. 張建波.湘潭大學 2014
[3]LED顯示屏光學模型在逐點校正系統(tǒng)中的應用[D]. 繆靜涵.南京理工大學 2014
[4]LED顯示屏亮度均勻性評價方法的研究[D]. 白燕燕.西安電子科技大學 2013
[5]LED顯示屏逐點校正處理系統(tǒng)的設計[D]. 盛光輝.西安電子科技大學 2012
[6]基于CCD相機測量的LED顯示屏亮度和色度均勻性算法研究[D]. 董文曉.西安電子科技大學 2012
[7]LED顯示屏檢測技術研究與實現(xiàn)[D]. 蒲華.西安電子科技大學 2011
[8]基于CCD的LED顯示屏亮度校正技術的應用[D]. 周勇.上海交通大學 2010
[9]戶外LED顯示屏參數(shù)智能控制模塊的研究與設計[D]. 董春波.西安電子科技大學 2010
[10]全彩色LED顯示屏真彩色顯示技術研究[D]. 李志堅.中南大學 2009
本文編號:3450776
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