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公开(公告)号:CN105303515A
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201510606556.X
申请日:2015-09-22
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
CPC classification number: G06T3/0012 , G06T2207/10024 , G06T2207/30188
Abstract: 本发明公开了一种针对密闭实验箱中特殊光照条件下色偏校正的方法,首先对一幅彩色图像中每个像素R、G、B三通道的灰度值进行比较,对R、G、B三通道中B通道灰度值最大或者G通道灰度值最大的像素不作处理,其余像素R、G、B三通道的灰度值均等于该像素G通道的灰度值,然后把处理后的图像与原图像对应像素相加求均值,获取一幅初步校正后的图像,把校正后的图像转换到HSV颜色空间,对V分量进行直方图均衡增强处理,然后再利用多尺度视网膜大脑皮层理论进一步增强处理,最后转换回RGB颜色空间,并用Garmma曲线对整幅图像稍作调整,最终获取一幅色偏校正后的图像。本发明解决了密闭实验箱中由于光源的限制图像偏色现象,使图像更加真实、自然。
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公开(公告)号:CN105303515B
公开(公告)日:2018-06-26
申请号:CN201510606556.X
申请日:2015-09-22
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种针对密闭实验箱中特殊光照条件下色偏校正的方法,首先对一幅彩色图像中每个像素R、G、B三通道的灰度值进行比较,对R、G、B三通道中B通道灰度值最大或者G通道灰度值最大的像素不作处理,其余像素R、G、B三通道的灰度值均等于该像素G通道的灰度值,然后把处理后的图像与原图像对应像素相加求均值,获取一幅初步校正后的图像,把校正后的图像转换到HSV颜色空间,对V分量进行直方图均衡增强处理,然后再利用多尺度视网膜大脑皮层理论进一步增强处理,最后转换回RGB颜色空间,并用Garmma曲线对整幅图像稍作调整,最终获取一幅色偏校正后的图像。本发明解决了密闭实验箱中由于光源的限制图像偏色现象,使图像更加真实、自然。
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公开(公告)号:CN104917977A
公开(公告)日:2015-09-16
申请号:CN201510295691.7
申请日:2015-06-02
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种驱动DMD超高帧频显示高动态图像的方法,本发明基于DMD超高帧频显示高动态图像的要求,将像素动态范围为2N的图像拆分为1~N级位图,结合DMD硬件加载位图所需的最短时间,计算1~N级位图各自的调制显示时间,并决定出1~M级位图需要进行取反操作,取反获得的M幅位图的调制显示时间均设置为DMD加载位图所需的最短时间,然后将1~N级位图和取反得到的M幅位图依次加载至DMD并按照设定的调制时间进行显示,从而实现高动态图像的超高帧频显示。本发明有效解决了DMD加载位图所需时间对脉冲宽度调制方法带来的限制,在应用于8位灰度以上的高动态图像DMD显示时,能大幅提升图像的显示帧频。
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公开(公告)号:CN104917977B
公开(公告)日:2017-10-13
申请号:CN201510295691.7
申请日:2015-06-02
Applicant: 中国科学院上海技术物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种驱动DMD超高帧频显示高动态图像的方法,本发明基于DMD超高帧频显示高动态图像的要求,将像素动态范围为2N的图像拆分为1~N级位图,结合DMD硬件加载位图所需的最短时间,计算1~N级位图各自的调制显示时间,并决定出1~M级位图需要进行取反操作,取反获得的M幅位图的调制显示时间均设置为DMD加载位图所需的最短时间,然后将1~N级位图和取反得到的M幅位图依次加载至DMD并按照设定的调制时间进行显示,从而实现高动态图像的超高帧频显示。本发明有效解决了DMD加载位图所需时间对脉冲宽度调制方法带来的限制,在应用于8位灰度以上的高动态图像DMD显示时,能大幅提升图像的显示帧频。
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