41 |
用于绿色交通灯的磷光体掺和物 |
CN200580037712.X |
2005-10-28 |
CN101052696A |
2007-10-10 |
阿南特·阿奇尤特·塞特勒尔; 埃米尔·韦尔吉洛夫·拉德科夫; 阿洛克·马尼·斯里瓦斯塔瓦; 斯坦特恩·厄尔·韦弗; 托马斯·埃利奥特·斯特克; 霍利·安·科曼佐 |
本发明提供了一种蓝-绿光照明系统,包括半导体光发射器和发光材料,其中所述系统具有在CIE色度图上位于一个五边形区域内的CIE色坐标的发射,该五边形的顶点具有以下CIE色坐标:i)x=0.0137和y=0.4831;ii)x=0.2240和y=0.3890;iii)x=0.2800和y=0.4500;iv)x=0.2879和y=0.5196;以及v)x=0.0108和y=0.7220。该发光材料包括两种或多种磷光体。该照明系统可以用作交通灯或汽车显示装置的绿灯。 |
42 |
提高颜色保真度的补色立体图像视觉竞争改善方法 |
CN201610111418.9 |
2016-02-29 |
CN105741235A |
2016-07-06 |
齐敏; 杜乾敏; 程恭; 朱柏飞; 魏效昱 |
本发明提供了一种提高颜色保真度的补色立体图像视觉竞争改善方法,将立体图像对中的左视图和右视图分别由RGB颜色空间变换至CIE L*a*b*颜色空间;然后计算青色镜片在CIE L*a*b*颜色空间的感知区域;将右视图匹配映射到青色镜片的二维感知区域,计算匹配映射后右视图中每个像素对应的a*、b*值;基于色度值对左视图和右视图进行亮度调节,分别计算出调节后的左视图和右视图中每个像素对应的L*值;将处理后的左视图和右视图由CIE L*a*b*颜色空间反变换至RGB颜色空间,合成红青补色立体图像。本发明能够在有效降低立体图像观看中的视觉疲劳,获得更加舒适的立体视觉体验的前提下,提高补色立体图像的颜色保真度。 |
43 |
提高颜色保真度的补色立体图像视觉竞争改善方法 |
CN201610111418.9 |
2016-02-29 |
CN105741235B |
2019-03-29 |
齐敏; 杜乾敏; 程恭; 朱柏飞; 魏效昱 |
本发明提供了一种提高颜色保真度的补色立体图像视觉竞争改善方法,将立体图像对中的左视图和右视图分别由RGB颜色空间变换至CIE L*a*b*颜色空间;然后计算青色镜片在CIE L*a*b*颜色空间的感知区域;将右视图匹配映射到青色镜片的二维感知区域,计算匹配映射后右视图中每个像素对应的a*、b*值;基于色度值对左视图和右视图进行亮度调节,分别计算出调节后的左视图和右视图中每个像素对应的L*值;将处理后的左视图和右视图由CIE L*a*b*颜色空间反变换至RGB颜色空间,合成红青补色立体图像。本发明能够在有效降低立体图像观看中的视觉疲劳,获得更加舒适的立体视觉体验的前提下,提高补色立体图像的颜色保真度。 |
44 |
拼接显示装置 |
CN202211738914.9 |
2022-12-31 |
CN117456842A |
2024-01-26 |
赵军; 赵斌; 肖军城; 徐洪远; 唐诗; 万广苗; 胡道兵; 黎美楠; 朱茂霞; 刘玉 |
本申请提供一种拼接显示装置,拼接显示装置包括:液晶显示屏,液晶显示屏发出的光的颜色在CIE 1931XYZ色度图中的色点坐标位于第一三角形色域中;以及无机发光二极管显示屏,无机发光二极管显示屏发出的光的颜色在CIE 1931XYZ色度图中的色点坐标位于第二三角形色域中;其中,第二三角形色域的色域边界包围第一三角形色域的色域边界,且第二三角形色域对应的NTSC色域与第一三角形色域对应的NTSC色域的差值小于30%。 |
45 |
降低显示器蓝光的方法及装置 |
CN201711049430.2 |
2017-10-31 |
CN107731202A |
2018-02-23 |
杨勇 |
本发明提供一种降低显示器蓝光的方法及装置,所述方法包括以下步骤:检测环境光的亮度;判断所述环境光的亮度是否小于预定阈值;若所述环境光的亮度小于预定阈值,则降低显示器的蓝光比,使得所述显示器的白点坐标位于CIE色度图的黑体轨迹上。本发明提出的降低显示器蓝光的方法,在检测到所述环境光的亮度小于预定阈值时降低显示器的蓝光比并使得所述显示器的白点坐标位于CIE色度图的黑体轨迹上,从而减少了短波蓝光能量危害,在实现显示器健康护眼的同时尽量减少人眼感知的色偏。 |
46 |
컬러 QR코드를 생성하고 인식하는 방법 및 시스템 |
KR1020150137872 |
2015-09-30 |
KR1020170038468A |
2017-04-07 |
권태호; 방민석; 김기두; 김지원 |
본발명은원본데이터가 CSK(Color shift keying) 표준의심벌(Symbol), 또는 CIE 색도도상에설정된심벌로매핑(mapping)된컬러 QR코드와, 그것을생성하고인식하는방법및 시스템에관한것으로, 컬러 QR코드로변환될원본데이터를입력받는입력부와, 원본데이터를대응하는 CSK 표준의심벌또는 CIE 색도도상에설정된심벌로변환하여 QR코드형태의데이터코드를생성하는인코딩부를포함한다. |
47 |
照明装置 |
CN202420252330.9 |
2024-02-01 |
CN221901047U |
2024-10-25 |
杨政道 |
一种照明装置,包含光源单元及控制单元。所述光源单元包括第一白光组、第二白光组及第三白光组,并分别定义在CIE色度图中的相对应的色坐标为第一坐标、第二坐标及第三坐标,所述第一坐标、所述第二坐标与所述第三坐标相关色温彼此相异,连接三者的连线包围界定包括部分黑体辐射线的调光区域,定义所述光源单元混光后的光源在所述CIE色度图中的对应色坐标为混光坐标。所述控制单元分别输出电源至所述第一白光组、所述第二白光组及所述第三白光组以分别控制其亮度变化,而使所述混光坐标于所述调光区域中移动。 |
48 |
一种城市水体遥感分类方法及装置 |
CN202210046047.6 |
2022-01-17 |
CN114067222A |
2022-02-18 |
杨子谦; 王宇翔; 房松松; 颜秋宇; 周玲 |
本申请提供了一种城市水体遥感分类方法及装置,涉及遥感图像处理技术领域,具体为:对获取的遥感影像进行预处理,从预处理后的遥感影像中提取城市水体;计算所述城市水体的CIE的XYZ三刺激值;判断Y刺激值是否大于预设的最佳时空自适应阈值;若为是,基于CIE的XYZ三刺激值计算所述城市水体的色度角,并对所述色度角进行二次校正;将获取到的二次校正后的色度角与预设的多个阈值区间进行比较,得到二次校正后的色度角所属的阈值区间,由此确定所述城市水体的类型,所述类型至少包括:清洁水体、较清洁水体、一般水体、较浑浊水体和浑浊水体;否则,所述城市水体类型为暗色水体。本申请提供的城市水体分类方法更加符合城市水体的实际情况。 |
49 |
一种城市水体遥感分类方法及装置 |
CN202210046047.6 |
2022-01-17 |
CN114067222B |
2022-04-29 |
杨子谦; 王宇翔; 房松松; 颜秋宇; 周玲 |
本申请提供了一种城市水体遥感分类方法及装置,涉及遥感图像处理技术领域,具体为:对获取的遥感影像进行预处理,从预处理后的遥感影像中提取城市水体;计算所述城市水体的CIE的XYZ三刺激值;判断Y刺激值是否大于预设的最佳时空自适应阈值;若为是,基于CIE的XYZ三刺激值计算所述城市水体的色度角,并对所述色度角进行二次校正;将获取到的二次校正后的色度角与预设的多个阈值区间进行比较,得到二次校正后的色度角所属的阈值区间,由此确定所述城市水体的类型,所述类型至少包括:清洁水体、较清洁水体、一般水体、较浑浊水体和浑浊水体;否则,所述城市水体类型为暗色水体。本申请提供的城市水体分类方法更加符合城市水体的实际情况。 |
50 |
一种手机屏呈色性能的表征方法 |
CN201910586880.8 |
2019-07-01 |
CN110324476B |
2020-10-09 |
徐艳芳; 张碧芊; 李修; 闫增允; 闫子墨 |
本发明涉及一种手机屏幕呈色性能的表征方法,属于数字媒体成像技术领域。选取数个红、绿、蓝三原色和白场颜色等作为手机屏呈色的代表色,建立手机屏呈色的RGB到CIEXYZ色度的数学关系;由代表色色度和该数学关系求取手机呈色的三原色CIExy色度值、CIExy色域图和CIE三维色貌色域图。提取至少五种典型记忆色和中灰色的若干组RGB色值,测试其呈色色度及色貌值,绘制其随RGB颜色序号变化的色貌值曲线,求取质量参数。以三原色CIExy色度、CIExy二维色域图、CIE三维色貌色域图,以及记忆色和中灰色的色貌值曲线和质量参数共同表征手机屏的呈色性能。本发明方法将手机屏的呈色性能给予了多角度、多层面的表征。 |
51 |
一种手机屏呈色性能的表征方法 |
CN201910586880.8 |
2019-07-01 |
CN110324476A |
2019-10-11 |
徐艳芳; 张碧芊; 李修; 闫增允; 闫子墨 |
本发明涉及一种手机屏幕呈色性能的表征方法,属于数字媒体成像技术领域。选取数个红、绿、蓝三原色和白场颜色等作为手机屏呈色的代表色,建立手机屏呈色的RGB到CIEXYZ色度的数学关系;由代表色色度和该数学关系求取手机呈色的三原色CIExy色度值、CIExy色域图和CIE三维色貌色域图。提取至少五种典型记忆色和中灰色的若干组RGB色值,测试其呈色色度及色貌值,绘制其随RGB颜色序号变化的色貌值曲线,求取质量参数。以三原色CIExy色度、CIExy二维色域图、CIE三维色貌色域图,以及记忆色和中灰色的色貌值曲线和质量参数共同表征手机屏的呈色性能。本发明方法将手机屏的呈色性能给予了多角度、多层面的表征。 |
52 |
一种基于数码相机原始响应值的光谱重建方法 |
CN202010689519.0 |
2020-07-17 |
CN111896109B |
2021-04-16 |
汪丽霞; 万晓霞 |
本发明属于光谱成像技术领域,公开了一种基于数码相机原始响应值的光谱重建方法,采用RAW格式的图像文件,并对提取到的数码相机原始响应值进行线性化处理,采用与设备无关的CIE XYZ颜色空间进行样本间色度信息的比较,增加了验证样本集,并用于重建模型最优参数的计算,考虑训练样本与测试样本的色度相似度的同时,兼顾二者的光谱相似度,进行二次重建,提高了光谱重建的色度精度和光谱精度。本发明解决了现有技术中光谱重建精度较低的问题,能够有效提高光谱重建的色度精度和光谱精度。 |
53 |
一种基于数码相机原始响应值的光谱重建方法 |
CN202010689519.0 |
2020-07-17 |
CN111896109A |
2020-11-06 |
汪丽霞; 万晓霞 |
本发明属于光谱成像技术领域,公开了一种基于数码相机原始响应值的光谱重建方法,采用RAW格式的图像文件,并对提取到的数码相机原始响应值进行线性化处理,采用与设备无关的CIE XYZ颜色空间进行样本间色度信息的比较,增加了验证样本集,并用于重建模型最优参数的计算,考虑训练样本与测试样本的色度相似度的同时,兼顾二者的光谱相似度,进行二次重建,提高了光谱重建的色度精度和光谱精度。本发明解决了现有技术中光谱重建精度较低的问题,能够有效提高光谱重建的色度精度和光谱精度。 |
54 |
白光照明装置及产生白光的方法 |
CN201010570539.2 |
2010-11-29 |
CN102444815B |
2014-03-12 |
陈国祚; 赖建宇 |
本发明提供一种白光照明装置及产生白光的方法。所述白光照明装置包含第一发光体和第二发光体。第一发光体用以发出具短波长的光,且短波长介于约474~519nm波段之间。第二发光体用以发出相对应短波长且位于长波段的光而与具短波长的光混合,以产生在CIE色度图中色度坐标点(u,v)大致位于黑体辐射线上的白光,其中色度坐标点(u,v)与该黑体辐射线上色度坐标点的一偏差duv是位于-0.03≤duv≤+0.03的范围内。 |
55 |
白光照明装置及产生白光的方法 |
CN201010570539.2 |
2010-11-29 |
CN102444815A |
2012-05-09 |
陈国祚; 赖建宇 |
本发明提供一种白光照明装置及产生白光的方法。所述白光照明装置包含第一发光体和第二发光体。第一发光体用以发出具短波长的光,且短波长介于约474~519nm波段之间。第二发光体用以发出相对应短波长且位于长波段的光而与具短波长的光混合,以产生在CIE色度图中色度坐标点(u,v)大致位于黑体辐射线上的白光,其中色度坐标点(u,v)与该黑体辐射线上色度坐标点的一偏差duv是位于-0.03≤duv≤+0.03的范围内。 |
56 |
一种面向纺织品图像版权保护的鲁棒数字水印方法 |
CN202310650175.6 |
2023-06-02 |
CN116630130A |
2023-08-22 |
王彩印; 余英; 李超; 邢浩 |
本发明提供一种面向纺织品图像版权保护的鲁棒数字水印方法,包括:基于颜色矩理论和人眼视觉特征,采用CIE LAB和HSV色彩空间的颜色矩和等效圆将色调明显的纺织图像进行分类;利用两个色彩空间中与图像色调有关的a*、b*、H、S色度通道构建混合颜色空间,对纺织品图像进行色调分类和色调特征提取;分析纺织品图像色调特征和不同色度中嵌入水印鲁棒性的相关性,使用LIBSVM分类器对纺织品图像进行训练,获得具有更高鲁棒性的嵌入水印色度通道。本发明方法能够有效抵抗热转印‑扫描过程,水印提取快速有效。 |
57 |
发光装置的色度等级确定方法 |
CN201710604155.X |
2017-07-21 |
CN107643613B |
2020-11-10 |
赤川星太郎; 桥本俊幸; 西垣健太郎 |
本发明提供发光装置的色度等级确定方法,其用于使在液晶显示板中彩色显示的显示内容的色度处于规定的色度范围,其中,表示色度等级的区域是由1931CIE色度图上的四个规定点包围的区域,规定点中的、在y方向上分离最远的2点的y方向的宽度相对于在x方向上分离最远的2点的x方向的宽度的比例为0.5以下,以色度等级分类的发光装置具备蓝色发光元件、绿色发光元件、红色发光元件或者红色荧光体,蓝色发光元件的发光峰值波长为447~452nm,绿色发光元件的发光峰值波长为520~541nm,红色发光元件或者红色荧光体的发光峰值波长为630~632nm。 |
58 |
玻璃的选择方法 |
CN201611245610.3 |
2016-12-29 |
CN106855434B |
2018-09-04 |
李青; 王世友; 宫汝华; 胡正宜; 李曦宇 |
本发明是关于一种玻璃的选择方法,包括以下步骤:对待测玻璃样品进行测色,得到CIE 1976 L*a*b*系统下的待测玻璃样品的色度坐标(a*,b*);测量上述玻璃样品的厚度;根据所述公式a*=a*s÷ds×d,b*s=ka*s+m,得到该玻璃样品所对应的基准厚度下的基准色度坐标(a*s,b*s);其中k和m为常数,d为玻璃样品的厚度,ds基准厚度;判断上述玻璃样品的基准色度坐标(a*s,b*s)是否位于CIE 1976 L*a*b*系统下平面图中的预设区域内;若是,则所述玻璃样品通过选择,若否,则所述玻璃样品没有通过选择。通过该方法,实现了对玻璃颜色的管控,将感官上的颜色具体量化,成为产品生产销售的有力保证,这种科学的管理办法也提升产品的竞争力。 |
59 |
玻璃的选择方法 |
CN201611245610.3 |
2016-12-29 |
CN106855434A |
2017-06-16 |
李青; 王世友; 宫汝华; 胡正宜; 李曦宇 |
本发明是关于一种玻璃的选择方法,包括以下步骤:对待测玻璃样品进行测色,得到CIE 1976 L*a*b*系统下的待测玻璃样品的色度坐标(a*,b*);测量上述玻璃样品的厚度;根据所述公式a*=a*s÷ds×d,b*s=ka*s+m,得到该玻璃样品所对应的基准厚度下的基准色度坐标(a*s,b*s);其中k和m为常数,d为玻璃样品的厚度,ds基准厚度;判断上述玻璃样品的基准色度坐标(a*s,b*s)是否位于CIE 1976 L*a*b*系统下平面图中的预设区域内;若是,则所述玻璃样品通过选择,若否,则所述玻璃样品没有通过选择。通过该方法,实现了对玻璃颜色的管控,将感官上的颜色具体量化,成为产品生产销售的有力保证,这种科学的管理办法也提升产品的竞争力。 |
60 |
一种多年冻土区热喀斯特湖浮游植物藻华识别方法 |
CN202311748919.4 |
2023-12-19 |
CN117710491A |
2024-03-15 |
贠汉伯; 张明义; 吴青柏; 邵明 |
本发明涉及一种多年冻土区热喀斯特湖浮游植物藻华识别方法,包括以下步骤:S1多年冻土区热喀斯特湖遥感影像资料整理:通过收集Landsat 4、5、7和8号卫星图像,并使用Fmask算法标识并标记与云或云阴影相关的像素;然后利用Landsat 5、7和8号卫星图像生成空间分辨率为30米的全球地表水出现数据集,用以表征全球范围内水体存在的概率,来确定湖泊的范围;S2多年冻土区热喀斯特湖浮游植物藻华识别:利用CIE二维色彩空间技术,将Landsat 4、5、7和8号卫星遥感影像资料中红色、绿色和蓝色三个可见波段的遥感反射率数据转换为CIE xy色度坐标(x,y)后,通过在二维CIE坐标系统中定义一个边界,并通过水体的颜色区分为含藻华水体和无藻华水体。本发明精确、可靠。 |