首页--工业技术论文--无线电电子学、电信技术论文--无线电设备、电信设备论文--终端设备论文--显示设备、显示器论文

液晶显示之基于五帧循环Fi-FRC像素抖动算法

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-5页
符号说明第5-9页
第一章 引言第9-14页
   ·研究目的与意义第9-10页
   ·研究方法第10-13页
     ·问题提出第10-11页
     ·解决的思路第11-12页
     ·工作内容第12-13页
   ·论文结构介绍第13-14页
第二章 FRC 像素抖动算法研究现状第14-43页
   ·FRC 像素抖动算法的基本原理第14-22页
     ·LCD 数据位宽对显示品质的影响第14-15页
     ·像素抖动算法的基本概念第15-17页
     ·四帧FRC 算法的实现第17-20页
     ·FRC 算法的灰阶不完整性第20-22页
   ·HI-FRC 像素抖动算法简介第22-26页
     ·HI-FRC 算法的基本概念第22-24页
     ·HI-FRC 算法图形第24-26页
     ·HI-FRC 算法灰阶过渡均匀性第26页
   ·FRC 噪声及其抑制第26-35页
     ·液晶的极性反转第26-28页
     ·FRC 噪声及其形成机制第28-31页
     ·FRC 噪声抑制的一般方法第31-33页
     ·HI-FRC 算法的噪声抑制第33-35页
   ·数字伽马校正第35-41页
     ·LCD 中的伽马校正第35-38页
     ·数字伽马校正的基本原理第38-40页
     ·DGC 数据的HI-FRC 输出第40-41页
   ·本章小结第41-43页
第三章 基于五帧周期FRC 像素抖动算法设计第43-65页
   ·基于五帧循环FRC 算法的引入第43-51页
     ·FRC 算法的评估与选择第43-48页
     ·五帧FI-FRC 算法的实现方式第48-50页
     ·五帧FI-FRC 算法的数据扩展第50-51页
   ·五帧FI-FRC 像素抖动的算法设计第51-59页
     ·算法图形的行像素排列第51-53页
     ·L3B=100 与L3B=111 时的算法设计第53-56页
     ·L3B=101 与L3B=110 时的算法设计第56-59页
   ·FI-FRC 算法对FRC 噪声的抑制第59-64页
     ·FI-FRC 基于像素和基于子像素的算法第59-61页
     ·液晶极性对FI-FRC 算法图形输出的影响第61-63页
     ·影响FI-FRC 算法效果的其他因素第63-64页
   ·本章小结第64-65页
第四章 FI-FRC 算法的硬件设计及仿真第65-93页
   ·总体设计第65-70页
     ·输入输出第65-66页
     ·数据通道第66页
     ·时序控制第66-67页
     ·频率特性要求第67-68页
     ·设计框图第68-69页
     ·设计步骤及预期的成果第69-70页
   ·DGC 模块设计第70-72页
     ·模块的功能介绍及设计构想第70页
     ·DGC 模块组成第70-72页
   ·像素抖动算法模块设计第72-82页
     ·抖动算法模块整体设计第72-75页
     ·DMM 的相关设计第75-81页
     ·数据预处理以及输出缓冲第81-82页
   ·辅助功能模块设计第82-85页
     ·数据输入与数据输出第82-84页
     ·时序控制第84-85页
   ·HDL 撰写以及仿真验证第85-92页
     ·HDL 代码结构第85-88页
     ·仿真验证第88-90页
     ·综合第90-92页
   ·本章小结第92-93页
第五章 FI-FRC 算法实验与分析第93-101页
   ·实验电路板设计第93-95页
     ·实验板方块图第93-94页
     ·电路设计及实验板制作第94-95页
   ·FPGA 实验及FI-FRC 效果验证第95-99页
     ·FPGA 实验系统第95-96页
     ·FI-FRC 灰阶过渡效果验证第96-97页
     ·FI-FRC 噪声抑制效果验证第97-99页
   ·本章小结第99-101页
第六章 结论与展望第101-104页
   ·回顾与结论第101-102页
   ·未来工作展望第102-104页
参考文献第104-107页
致谢第107-110页
附件第110页

论文共110页,点击 下载论文
上一篇:2/3G互操作重选优化及位置更新技术研究
下一篇:车载自组织网络中路径还原算法和路由协议的研究