摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第一章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 色彩管理技术的需求 | 第9-10页 |
1.2 与课题相关的色度学理论 | 第10-15页 |
1.2.1 人类的颜色视觉与色空间 | 第10-12页 |
1.2.2 均匀色空间与色差 | 第12-13页 |
1.2.3 颜色混合方程 | 第13页 |
1.2.4 显示屏的伽马特性 | 第13-15页 |
1.3 色彩管理技术的国内外研究现状 | 第15-16页 |
1.4 课题研究内容及论文结构 | 第16-19页 |
第二章 系统方案与工作原理 | 第19-25页 |
2.1 系统整体方案 | 第19-20页 |
2.2 色彩亮度校正原理简介 | 第20-21页 |
2.3 硬件平台 | 第21-22页 |
2.3.1 色彩亮度分析仪 | 第21-22页 |
2.3.2 数字视频信号调整FPGA核心板 | 第22页 |
2.4 软件平台 | 第22-24页 |
2.4.1 Xilinx Platform Studio | 第22-23页 |
2.4.2 Xilinx Software Development Kit | 第23-24页 |
2.4.3 LabVIEW | 第24页 |
2.5 本章小结 | 第24-25页 |
第三章 调整参数的计算和写入 | 第25-43页 |
3.1 调整目标的约束条件 | 第25-26页 |
3.1.1 目标色域的约束 | 第25-26页 |
3.1.2 目标亮度的约束 | 第26页 |
3.2 亮度转换矩阵的获得方法 | 第26-28页 |
3.3 目标色域的获得 | 第28-31页 |
3.3.1 最大色域策略 | 第28-29页 |
3.3.2 最接近标准色策略 | 第29-31页 |
3.4 亮度到灰阶的转换函数 | 第31-33页 |
3.5 目标亮度表的获取 | 第33-35页 |
3.6 基于MicroBlaze软核的嵌入式系统设计 | 第35-37页 |
3.6.1 MicroBlaze软核介绍 | 第35-36页 |
3.6.2 嵌入式系统的结构 | 第36-37页 |
3.7 基于FatFs文件系统的microSD卡读写操作 | 第37-40页 |
3.7.1 SPI模式下读microSD卡 | 第37-39页 |
3.7.2 基于FatFs文件系统的读数据操作 | 第39-40页 |
3.8 本章小结 | 第40-43页 |
第四章 软件系统设计 | 第43-53页 |
4.1 软件系统结构 | 第43页 |
4.2 人机交互层设计 | 第43-46页 |
4.3 数据层设计 | 第46-47页 |
4.4 外部交互层设计 | 第47-51页 |
4.4.1 测量仪器控制 | 第47-48页 |
4.4.2 数据文件读取 | 第48-49页 |
4.4.3 参数文件生成 | 第49-51页 |
4.5 本章小结 | 第51-53页 |
第五章 系统测试和结果分析 | 第53-63页 |
5.1 测试环境 | 第53-55页 |
5.1.1 测试硬件平台 | 第53页 |
5.1.2 系统运行环境与使用步骤 | 第53-55页 |
5.2 同品牌显示屏调整效果测试 | 第55-57页 |
5.3 不同品牌显示屏调整效果测试 | 第57-59页 |
5.4 色差测试 | 第59-61页 |
5.5 本章小结 | 第61-63页 |
第六章 总结与展望 | 第63-65页 |
6.1 总结 | 第63-64页 |
6.2 展望 | 第64-65页 |
致谢 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-69页 |
附录 | 第69-82页 |
附录1:求凸包上的边距离标准色最近点代码 | 第69-70页 |
附录2:获得目标亮度表LabVIEW框图 | 第70-71页 |
附录3:读取microSD卡的关键函数 | 第71-77页 |
附录4:Micro-Blaze软核的运行代码 | 第77-81页 |
附录5:LabVIEW程序所有组件列表 | 第81-82页 |