【摘 要】
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半导体CMOS集成电路与LCD显示技术有机融合产生的LCoS显示技术具备小体积、低功耗、高显示分辨率等特点,在便携式显示产品和微投影显示领域具备天然的优势。LCoS实现彩色显示
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半导体CMOS集成电路与LCD显示技术有机融合产生的LCoS显示技术具备小体积、低功耗、高显示分辨率等特点,在便携式显示产品和微投影显示领域具备天然的优势。LCoS实现彩色显示的方法目前主要有两种,空间混色法和时间混色法,空间混色法是在LCoS显示屏表面制备一层彩色滤光片,与之对应的是每个像素的红绿蓝子像素,当外界光照射进来时只允许相应的基色光通过,在这种显示方法中由于每个像素点由三个子像素构成,会降低显示屏的分辨率,并且由于彩色滤光片的作用会使LCoS显示亮度降低,但对光学系统要求比较简单;时间混色法是将一幅图像的红绿蓝三幅子图像信息依次传入LCoS显示屏,并且对应点亮不同颜色的LED灯,由于不需要彩色滤光片,每一个像素点对应一个有效像素,所以LCoS显示屏在时间混色模式下更易实现高分辨率、高光利用率的显示画面,在微型显示方面具有很大优势。 本篇论文针对同一款LCoS芯片,提出了一种可以兼容空间混色和时间混色两种模式彩色显示驱动方法;通过对几种常规图像缩放算法的研究,在总结了它们优缺点的基础上,提出了一种改进的基于图像边缘处理的缩放算法,并通过主观和客观两种评价方法对该算法与传统算法进行比较,测试结果表明该算法在低分辨率图像显示中优势比较明显;另外,在分析液晶响应特性的基础上,提出了一种提高LCoS显示亮度的方法,并对显示结果进行亮度测试,表明了该种方法可以有效的提高LCoS显示亮度。 本论文是在实验室已有研究基础之上,结合LCoS产品市场需求,通过对LCoS显示技术的发展现状、原理机制、关键技术的分析研究,针对同一款LCoS显示屏实现两种显示模式系统研发,并着重于应用CPLD实现图像缩放算法。
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