מבוא לתאורה אחורית אור RGB Tricolor
Jun 27, 2022
קודם כל, צג ה-LCD צריך להשתמש בתאורה האחורית, כלומר בצינור הפלורסנט כדי להקרין את מקור האור, שיעבור תחילה דרך צלחת מקטבת ולאחר מכן דרך הגביש הנוזלי, כאשר סידור מולקולות הגביש הנוזלי ולאחר מכן לשנות את זווית האור החודר את הגביש הנוזלי. מקורות אור אלו יעברו תחילה דרך צלחת מקטבת ולאחר מכן דרך הגביש הנוזלי. אז אנחנו רק צריכים לשנות את ערך המתח של הגביש הנוזלי המגורה כדי לשלוט בעוצמת האור ובצבעו, ואז נוכל לשנות את שילוב הצבעים בלוח ה-LCD עם גוונים שונים.

מצב המצלמה הכפולה בצבע פלוס שחור ולבן, מצלמת צבע RGB, אחראית לשעתוק צבע, מצלמה בשחור לבן ללא פילטר, אחראית על פרטי המתאר, לשניהם ערוץ מעבד אותות תמונה וערוץ כיול עצמאיים, הצבע ושחור-לבן שני זוגות תמונות להתאמה, ולאחר מכן באמצעות מיסוך, זיהוי, פיצוי ועיבוד אלגוריתמי אחר, שתי התמונות יתמזגו, בסביבה החשוכה כדי להגדיל את הבהירות פי 2, כדי לקבל תמונה טובה מאוד שיפור אור כהה ואור כהה טוב מאוד. מצב זה שימש בטלפונים ניידים 360 מתקדמים. מצב זה, שנראה לראשונה בדגמי הדגל היוקרתיים של 360, נחקה מאוחר יותר על ידי Huawei והתפתח בהדרגה למצב נפוץ בתעשייה, ועדיין נמצא בשימוש על ידי דגמים רבים.
מכיוון שלא ניתן להבחין בין 2,3,5 בגלל אותה טבלה סטטיסטית של תכונות דיגיטליות, אנו ממשיכים להוסיף תכונות דיגיטליות כדי להבחין בין 2,3,5. כפי שמוצג בטבלה 2: זה מבדיל לחלוטין את המספרים 0-9 לפי סטטיסטיקה דיגיטלית. לאחר מכן אנו משתמשים במערכת FPGA כדי לבנות מערכת זיהוי דיגיטלי בזמן אמת. כפי שמוצג באיור 4, אנו רוכשים תמונה באמצעות מצלמת פיקסלים ov5640500W, תמונת ה-RGB הצבעונית שנלכדה מאוחסנת תחילה ב-SDRAM, ולאחר מכן נתוני התמונה נקראים על ידי קונסולת התצוגה TFT, לאחר קריאת נתוני תמונת RGB, אנו מבצעים תחילה RGB ל-Ycbcr פעולת אלגוריתם, ולאחר מכן בצע פילוח סף בתמונה בגווני אפור ליצירת תמונה בינארית. זיהוי דיגיטלי מתבצע על התמונה הדיגיטלית הבינארית, והתצוגה הסופית היא על הצינור הדיגיטלי.







