中文摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第12-22页 |
1.1 论文选题背景与意义 | 第12-13页 |
1.2 论文研究对象 | 第13-14页 |
1.3 国外相关研究历史及现状 | 第14-18页 |
1.4 国内建筑光环境测试领域研究现状 | 第18-19页 |
1.5 论文研究内容 | 第19-20页 |
1.6 论文研究方法 | 第20页 |
1.7 论文拟解决的关键问题 | 第20-22页 |
第二章 光环境测试系统相关理论及技术 | 第22-48页 |
2.1 数码照相机技术基础 | 第22-27页 |
2.1.1 数码相机基本工作原理 | 第22页 |
2.1.2 镜头 | 第22-25页 |
2.1.3 数码相机相关特性概述 | 第25-27页 |
2.2 数码相机标定原理 | 第27-28页 |
2.3 光环境测试系统数码相机 | 第28-33页 |
2.4 标定实验中的主要仪器 | 第33-36页 |
2.4.1 标准亮度计 | 第33-36页 |
2.4.2 颜色的测量 | 第36页 |
2.4.3 光度导轨 | 第36页 |
2.4.4 标准色板 | 第36页 |
2.5 标定与测试的光源条件 | 第36-38页 |
2.5.1 天然光 | 第37页 |
2.5.2 荧光灯 | 第37页 |
2.5.3 金属卤化物灯 | 第37页 |
2.5.4 钠灯 | 第37页 |
2.5.5 白炽灯 | 第37-38页 |
2.5.6 LED光源 | 第38页 |
2.6 LED三基色调光技术基础 | 第38-41页 |
2.6.1 三基色理论 | 第39页 |
2.6.2 颜色匹配 | 第39页 |
2.6.3 人眼对间断光的响应 | 第39-40页 |
2.6.4 占空比与PWM调光技术 | 第40-41页 |
2.6.5 颜色空间之间的转换 | 第41页 |
2.7 误差分析理论 | 第41-47页 |
2.7.1 真值与平均值 | 第42页 |
2.7.2 误差的分类 | 第42-43页 |
2.7.3 精密度、准确度和精确度 | 第43-44页 |
2.7.4 误差的表示方法 | 第44-46页 |
2.7.5 随机误差的分布规律 | 第46-47页 |
2.8 本章小结 | 第47-48页 |
第三章 标定实验影响因素分析及操作过程控制 | 第48-76页 |
3.1 SM-光环境测试系统简介 | 第48-50页 |
3.1.1 亮度及色度测试系统 | 第49-50页 |
3.1.2 眩光 | 第50页 |
3.2 标定实验过程的影响因素分析 | 第50-71页 |
3.2.1 天然光测试条件概况 | 第50页 |
3.2.2 天然光条件下测试要求 | 第50-53页 |
3.2.3 晴天测试条件下测试时段的确定 | 第53-54页 |
3.2.4 晴天测试条件下测试方位的确定 | 第54-55页 |
3.2.5 全云天测试环境理论分析 | 第55-56页 |
3.2.6 多云天测试环境理论分析 | 第56页 |
3.2.7 暗环境下镜头光晕的影响 | 第56-59页 |
3.2.8 暗环境下抖动或画面发虚的影响 | 第59-64页 |
3.2.9 数码相机白平衡机理 | 第64-65页 |
3.2.10 白平衡对比实验 | 第65-66页 |
3.2.11 白平衡的影响分析 | 第66-71页 |
3.3 光环境测试系统标定实验规范化操作流程 | 第71-74页 |
3.3.1 标定实验操作过程及注意事项 | 第71-74页 |
3.3.2 拍摄过程相机参数 | 第74页 |
3.4 仪器维护 | 第74-75页 |
3.4.1 经标定的数码相机使用及维护 | 第74-75页 |
3.4.2 相关仪器的检定 | 第75页 |
3.5 本章小结 | 第75-76页 |
第四章 数据处理过程及相关参量修正控制 | 第76-117页 |
4.1 图像处理与分析 | 第76-81页 |
4.1.1 数码照片概述 | 第76-77页 |
4.1.2 图像的预处理 | 第77-81页 |
4.2 对RGB转换系数的修正研究 | 第81-90页 |
4.2.1 修正后的转换系数 | 第81-82页 |
4.2.2 修正后的转换系数对标定结果的影响 | 第82-90页 |
4.3 色坐标值的测算研究 | 第90-92页 |
4.3.1 普通镜头的色坐标测算研究 | 第90页 |
4.3.2 鱼眼镜头的色坐标测算研究 | 第90-91页 |
4.3.3 数据分析 | 第91-92页 |
4.4 标定过程中对光圈值、快门速度的研究 | 第92-102页 |
4.4.1 光环境下的普通镜头标定 | 第92-97页 |
4.4.2 天然光环境下的鱼眼镜头标定 | 第97-98页 |
4.4.3 白炽灯环境的普通镜头标定 | 第98-99页 |
4.4.4 白炽灯环境下的鱼眼镜头标定 | 第99-100页 |
4.4.5 荧光灯环境的普通镜头标定 | 第100-101页 |
4.4.6 荧光灯环境的鱼眼镜头标定 | 第101-102页 |
4.5 ISO值稳定性研究 | 第102-107页 |
4.5.1 不同ISO值标定曲线比较 | 第102-104页 |
4.5.2 ISO值标定曲线横向比较 | 第104-105页 |
4.5.3 ISO值标定曲线纵向比较 | 第105-106页 |
4.5.4 标定汇总比较 | 第106-107页 |
4.6 LED光源下的光环境测试系统标定 | 第107-109页 |
4.6.1 低色温LED光源的标定 | 第108页 |
4.6.2 高色温LED光源的标定 | 第108-109页 |
4.7 数据处理过程的程序化研究 | 第109-116页 |
4.7.1 标定程序的流程设计 | 第109-112页 |
4.7.2 SM标定系统 | 第112-116页 |
4.8 本章小结 | 第116-117页 |
第五章 灰度值范围及普通镜头物体视场角的研究 | 第117-131页 |
5.1 灰度值范围的确定方法探讨 | 第117-122页 |
5.1.1 对标定图像数据的直接读取 | 第117-118页 |
5.1.2 连续调节快门速度与光圈值 | 第118页 |
5.1.3 全灰度色板模型的 2 组及以上图像拍摄 | 第118-122页 |
5.1.4 全灰度色板拍摄与亮度测试值对应拟合 | 第122页 |
5.2 相机普通镜头测算物体视场角 | 第122-130页 |
5.2.1 眩光测试计算原理 | 第122-123页 |
5.2.2 普通镜头测算物体视场角推导 | 第123-126页 |
5.2.3 基于视野范围(FOV)的物体视场角推导 | 第126-128页 |
5.2.4 传感器成像尺寸的实验推导方法 | 第128-130页 |
5.3 本章小结 | 第130-131页 |
第六章 光环境测试系统扩展功能研究 | 第131-148页 |
6.1 采用频率调光的三基色LED光源实验研究 | 第131-137页 |
6.1.1 三基色+白色LED光源混色机理 | 第131-132页 |
6.1.2 LED三基色调光基本方式 | 第132-133页 |
6.1.3 基于时间频率混合法的调光理论推导 | 第133-135页 |
6.1.4 标定用LED可调光源的制作 | 第135-136页 |
6.1.5 验证型实验步骤方案 | 第136-137页 |
6.2 建筑环境设计中的模拟标定可行性研究 | 第137-147页 |
6.2.1 简述 | 第137-139页 |
6.2.2 测试过程描述 | 第139-140页 |
6.2.3 图像的“采集拍摄” | 第140-141页 |
6.2.4 仪器亮度值的测定 | 第141-143页 |
6.2.5 Mental Ray光源系统下的模拟环境标定 | 第143-145页 |
6.2.6 3ds max design中的物体视场角计算方法 | 第145-146页 |
6.2.7 对模拟标定分析与思考 | 第146-147页 |
6.3 本章小结 | 第147-148页 |
第七章 结论与展望 | 第148-153页 |
7.1 结论 | 第148-151页 |
7.2 展望 | 第151-153页 |
参考文献 | 第153-159页 |
发表论文和科研情况说明 | 第159-160页 |
附录 | 第160-163页 |
附录一 EV曝光值对照表 | 第160-161页 |
附录二 ISO的EV曝光对照值 | 第161-162页 |
附录三 光环境测试系统标定程序流程 | 第162-163页 |
致谢 | 第163页 |