微显示技术色彩空间转换研究

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在社会高速发展的今天,人们对于信息的获取显得尤为重要。人们获取的信息绝大部分来自于视觉,所以各种形式的显示技术就得到了快速的发展。微显示技术和大屏幕投影技术一样,近年来得到人们最多的关注并得以飞速的发展。在微显示系统中,轻便性和低功耗性等指标要求的比较严格,这也使得微显示系统的开发设计与一般的显示系统有较大的区分。为了实现视频信号在显示端的色彩还原,需要对视频信号进行解码和gamma校正等工作。本文基于微显示系统的特点,提出了一种解码芯片与可编程器件结合起来实现视频信号色彩空间的转换和gamma校正功能的方案。对当前主流的显示系统进行的分析和比较,尤其针对微显示系统的发展进行了探讨。通过尝试和比较,找到了比较好的基于CPLD(复杂可编程逻辑器件)的色彩空间转换算法和面向微显示系统液晶屏对已经针对CRT(阴极射线管)显示系统进行过变换的视频信号进行gamma校正的算法,并对设计方案的功耗,可实现性等进行了探讨和研究。本研究分为六个部分:   第一章主要介绍了论文的立题和背景意义,以及完成的工作,论文的结构和本文的创新点。   第二章对当前的显示系统的基本原理进行介绍,并分析了几种主要显示方式的特点,对其具体性能进行了比较分析。   第三章介绍了微显示系统的发展,并分别对其在大屏幕投影和小尺寸近眼显示的应用场合进行了分类说明。   第四章介绍了针对微显示系统的色彩空间转换的实现,其中包括:器件的选择,算法的比较和选择,介绍了设计的流程、方法和遇到的困难,并得到了一些有用的结论。其中重点的内容是基于CPLD的逻辑运算方法的实现。   第五章主要阐述了液晶显示系统的gamma校正原理,针对液晶显示屏的独特的特性曲线提出了gamma校正的方法,在MATLAB软件中通过折线逼近的方式得到了不规则校正曲线的解析式,并给出了基于可编程器件的gamma校正具体算法实现。   第六章提出一个最有效的结合方案,并在开发板上进行了仿真。最后对论文进行了总结,并对下一步的工作进行了展望。
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