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光谱曲线图的获取方法及装置

阅读:809发布:2022-10-06

专利汇可以提供光谱曲线图的获取方法及装置专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 提供了一种 光谱 曲线图的获取方法及装置,涉及灯光调节技术领域。该方法包括:首先基于多个 波长 和多个波长中每个波长对应的光强确定多个光谱,然后根据多个光谱获取多个单色曲线,获取多个单色曲线中每个单色曲线对应的控制比例,最后基于每个单色曲线和每个单色曲线对应的控制比例,获得多个单色曲线合成的光谱曲线图。本发明提供的光谱曲线图的获取方法及装置能够实现在移动终端获取光谱曲线图,再通过移动终端进行灯光 颜色 的调节,操作更加的方便简单和准确。,下面是光谱曲线图的获取方法及装置专利的具体信息内容。

1.一种光谱曲线图的获取方法,其特征在于,所述方法包括:
基于多个波长和所述多个波长中的每个波长对应的光强确定多个光谱;
将多个光谱以相同的波长为横坐标,以光强为纵坐标,形成多个二进制数据,并在二进制数据中选定多个光谱测量点,获取多个光谱测量点的数据,根据多个光谱测量点的数据形成多个单色曲线;
获取所述多个单色曲线中每个单色曲线对应的控制比例;
基于所述每个单色曲线和所述每个单色曲线对应的控制比例,获得所述多个单色曲线合成的光谱曲线图。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于所述每个单色曲线和所述每个单色曲线对应的控制比例,获得所述多个单色曲线合成的光谱曲线图,包括:
基于所述每个单色曲线对应的控制比例获取所述每个单色曲线的多个控制点;
基于所述每个单色曲线和所述每个单色曲线对应的多个控制点,绘制获得所述多个单色曲线合成的光滑光谱曲线图。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述基于所述每个单色曲线和所述每个单色曲线对应的多个控制点,绘制获得所述多个单色曲线合成的光滑光谱曲线图,包括:
基于所述每个单色曲线和所述每个单色曲线对应的多个控制点,通过二次贝塞尔曲线绘制获得所述多个单色曲线合成的光滑光谱曲线图。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述基于所述每个单色曲线和所述每个单色曲线对应的控制比例,获得所述多个单色曲线合成的光谱曲线图之后,还包括:
存储所述光谱曲线图和/或存储所述光谱曲线图对应的所述每个单色曲线的控制比例。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于多个波长和所述多个波长中的每个波长对应的光强确定多个光谱之前,还包括:
获取预设范围的波长;
将所述预设范围的波长单次调节预设单位以获取位于所述预设范围内的多个波长;
通过积分球获取所述多个波长中的每个波长对应的光强。
6.一种光谱曲线图的获取装置,其特征在于,所述装置包括:
光谱获取模,用于基于多个波长和所述多个波长中的每个波长对应的光强确定多个光谱;
单色曲线获取模块,用于将多个光谱以相同的波长为横坐标,以光强为纵坐标,形成多个二进制数据,并在二进制数据中选定多个光谱测量点,获取多个光谱测量点的数据,根据多个光谱测量点的数据形成多个单色曲线;
控制比例获取模块,用于获取所述多个单色曲线中每个单色曲线对应的控制比例;
光谱曲线图获取模块,用于基于所述每个单色曲线和所述每个单色曲线对应的控制比例,获得所述多个单色曲线合成的光谱曲线图。
7.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,所述光谱曲线图获取模块,包括:
控制点获取子模块,用于基于所述每个单色曲线对应的控制比例获取所述每个单色曲线的多个控制点;
光谱曲线图获取子模块,用于基于所述每个单色曲线和所述每个单色曲线对应的多个控制点,绘制获得所述多个单色曲线合成的光滑光谱曲线图。
8.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述光谱曲线图获取子模块,包括:
光谱曲线图获取子单元,用于基于所述每个单色曲线和所述每个单色曲线对应的多个控制点,通过二次贝塞尔曲线绘制获得所述多个单色曲线合成的光滑光谱曲线图。
9.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,所述装置,还包括:
存储模块,用于存储所述光谱曲线图和/或存储所述光谱曲线图对应的所述每个单色曲线的控制比例。
10.根据权利要求9所述的装置,其特征在于,所述装置,还包括:
波长获取模块,用于获取预设范围的波长;
多个波长获取模块,用于将所述预设范围的波长单次调节预设单位以获取位于所述预设范围内的多个波长;
光强获取模块,用于通过积分球获取所述多个波长中的每个波长对应的光强。

说明书全文

光谱曲线图的获取方法及装置

技术领域

[0001] 本发明涉及灯光调节技术领域,具体而言,涉及一种光谱曲线图的获取方法及装置。

背景技术

[0002] 现有技术中,对于舞台用LED灯光调节的系统包括LED灯管和LED灯光调节台,通过LED调节台对LED灯管的亮度进行调节,在现有技术中舞台上设置的LED灯管为多种颜色的独立灯管,即为了获得某一种组合颜色的话,需要对个别的颜色进行调节。因为颜色是可以通过组合叠加的方式进行产生的,例如两种颜色叠加就能形成一种新的颜色,在传统的LED调节系统中,如果要得到某一种特定的颜色是需要操作者具有较为丰富的经验,知道颜色叠加的理论并且能够准确地控制LED不同颜色的强弱呈现。
[0003] 而在传统的LED灯光调节台中,调节LED灯光的强弱是通过推杆或旋钮进行,即推杆和旋钮的推程决定了所要调节的特定LED灯光的强弱大小。这种方式很不准确,并且只能通过操作者的经验进行调节,不易获得最终想要得到的颜色。

发明内容

[0004] 有鉴于此,本发明实施例的目的在于提供一种光谱曲线图的获取方法及装置,以实现在移动终端获取光谱曲线图,再通过移动终端进行灯光颜色的调节,操作更加的方便简单和准确。
[0005] 第一方面,本发明实施例提供了一种光谱曲线图的获取方法,所述方法包括:基于多个波长和所述多个波长中的每个波长对应的光强确定多个光谱;根据所述多个光谱获取多个单色曲线;获取所述多个单色曲线中每个单色曲线对应的控制比例;基于所述每个单色曲线和所述每个单色曲线对应的控制比例,获得所述多个单色曲线合成的光谱曲线图。
[0006] 在本发明较佳的实施例中,上述基于所述每个单色曲线和所述每个单色曲线对应的控制比例,获得所述多个单色曲线合成的光谱曲线图,包括:基于所述每个单色曲线对应的控制比例获取所述每个单色曲线的多个控制点;基于所述每个单色曲线和所述每个单色曲线对应的多个控制点,绘制获得所述多个单色曲线合成的光滑光谱曲线图。
[0007] 在本发明较佳的实施例中,上述基于所述每个单色曲线和所述每个单色曲线对应的多个控制点,绘制获得所述多个单色曲线合成的光滑光谱曲线图,包括:基于所述每个单色曲线和所述每个单色曲线对应的多个控制点,通过二次贝塞尔曲线绘制获得所述多个单色曲线合成的光滑光谱曲线图。
[0008] 在本发明较佳的实施例中,上述基于所述每个单色曲线和所述每个单色曲线对应的控制比例,获得所述多个单色曲线合成的光谱曲线图之后,还包括:存储所述光谱曲线图和/或存储所述光谱曲线图对应的所述每个单色曲线的控制比例。
[0009] 在本发明较佳的实施例中,上述基于多个波长和所述多个波长中的每个波长对应的光强确定多个光谱之前,还包括:获取预设范围的波长;将所述预设范围的波长单次调节预设单位以获取位于所述预设范围内的多个波长;通过积分球获取所述多个波长中的每个波长对应的光强。
[0010] 第二方面,本发明实施例提供了一种光谱曲线图的获取装置,所述装置包括:光谱获取模,用于基于多个波长和所述多个波长中的每个波长对应的光强确定多个光谱;单色曲线获取模块,用于根据所述多个光谱获取多个单色曲线;控制比例获取模块,用于获取所述多个单色曲线中每个单色曲线对应的控制比例;光谱曲线图获取模块,用于基于所述每个单色曲线和所述每个单色曲线对应的控制比例,获得所述多个单色曲线合成的光谱曲线图。
[0011] 在本发明较佳的实施例中,上述光谱曲线图获取模块,包括:控制点获取子模块,用于基于所述每个单色曲线对应的控制比例获取所述每个单色曲线的多个控制点;光谱曲线图获取子模块,用于基于所述每个单色曲线和所述每个单色曲线对应的多个控制点,绘制获得所述多个单色曲线合成的光滑光谱曲线图。
[0012] 在本发明较佳的实施例中,上述光谱曲线图获取子模块,包括:光谱曲线图获取子单元,用于基于所述每个单色曲线和所述每个单色曲线对应的多个控制点,通过二次贝塞尔曲线绘制获得所述多个单色曲线合成的光滑光谱曲线图。
[0013] 在本发明较佳的实施例中,上述装置,还包括:存储模块,用于存储所述光谱曲线图和/或存储所述光谱曲线图对应的所述每个单色曲线的控制比例。
[0014] 在本发明较佳的实施例中,上述装置,还包括:波长获取模块,用于获取预设范围的波长;多个波长获取模块,用于将所述预设范围的波长单次调节预设单位以获取位于所述预设范围内的多个波长;光强获取模块,用于通过积分球获取所述多个波长中的每个波长对应的光强。
[0015] 与现有技术相比,本发明各实施例提供的光谱曲线图的获取方法及装置首先基于多个波长和多个波长中每个波长对应的光强确定多个光谱,然后根据多个光谱获取多个单色曲线,获取多个单色曲线中每个单色曲线对应的控制比例,最后基于每个单色曲线和每个单色曲线对应的控制比例,获得多个单色曲线合成的光谱曲线图,从而能够实现在移动终端获取光谱曲线图,再通过移动终端进行灯光颜色的调节,操作更加的方便简单和准确。
[0016] 为使本发明的上述目的、特征和优点能更明显易懂,下文特举较佳实施例,并配合所附附图,作详细说明如下。

附图说明

[0017] 为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本发明的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。
[0018] 图1为本发明实施例提供的电子设备的结构框图
[0019] 图2为本发明第一实施例提供的光谱曲线图的获取方法的流程示意图;
[0020] 图3为本发明第一实施例提供的光谱曲线图的步骤S140的流程示意图;
[0021] 图4为本发明第二实施例提供的光谱曲线图的获取方法的流程示意图;
[0022] 图5为本发明第三实施例提供的光谱曲线图的获取装置的结构框图。

具体实施方式

[0023] 下面将结合本发明实施例中附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本发明实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。因此,以下对在附图中提供的本发明的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本发明的范围,而是仅仅表示本发明的选定实施例。基于本发明的实施例,本领域技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
[0024] 应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。同时,在本发明的描述中,术语“第一”、“第二”等仅用于区分描述,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
[0025] 如图1所示,是电子设备100的方框示意图。所述电子设备100包括:光谱曲线图的获取装置、存储器110、存储控制器120、处理器130、外设接口140、输入输出单元150、音频单元160、显示单元170。
[0026] 所述存储器110、存储控制器120、处理器130、外设接口140、输入输出单元150、音频单元160以及显示单元170各元件相互之间直接或间接地电性连接,以实现数据的传输或交互。例如,这些元件相互之间可通过一条或多条通讯总线或信号线实现电性连接。所述光谱曲线图的获取装置包括至少一个可以软件固件(firmware)的形式存储于所述存储器中或固化在所述客户端设备的操作系统(operating system,OS)中的软件功能模块。所述处理器130用于执行存储器110中存储的可执行模块,例如所述光谱曲线图的获取装置包括的软件功能模块或计算机程序
[0027] 其中,存储器110可以是,但不限于,随机存取存储器(Random Access Memory,RAM),只读存储器(Read Only Memory,ROM),可编程只读存储器(Programmable Read-Only Memory,PROM),可擦除只读存储器(Erasable Programmable Read-Only Memory,EPROM),电可擦除只读存储器(Electric Erasable Programmable Read-Only Memory,EEPROM)等。其中,存储器110用于存储程序,所述处理器130在接收到执行指令后,执行所述程序,前述本发明实施例任一实施例揭示的流过程定义的服务器所执行的方法可以应用于处理器130中,或者由处理器130实现。
[0028] 处理器130可能是一种集成电路芯片,具有信号的处理能。上述的处理器130可以是通用处理器,包括中央处理器(Central Processing Unit,简称CPU)、网络处理器(Network Processor,简称NP)等;还可以是数字信号处理器(DSP)、专用集成电路(ASIC)、现成可编程阵列(FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件。可以实现或者执行本发明实施例中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。
[0029] 所述外设接口140将各种输入/输入装置耦合至处理器130以及存储器110。在一些实施例中,外设接口140,处理器130以及存储控制器120可以在单个芯片中实现。在其他一些实例中,他们可以分别由独立的芯片实现。
[0030] 输入输出单元150用于提供给用户输入数据实现用户与电子设备100的交互。所述输入输出单元150可以是,但不限于,鼠标键盘等。
[0031] 音频单元160向用户提供音频接口,其可包括一个或多个麦克、一个或者多个扬声器以及音频电路。
[0032] 显示单元170在电子设备100与用户之间提供一个交互界面(例如用户操作界面)或用于显示图像数据给用户参考。在本实施例中,所述显示单元170可以是液晶显示器或触控显示器。若为触控显示器,其可为支持单点和多点触控操作的电容式触控屏或电阻式触控屏等。支持单点和多点触控操作是指触控显示器能感应到来自该触控显示器上一个或多个位置处同时产生的触控操作,并将该感应到的触控操作交由处理器130进行计算和处理。
[0033] 第一实施例
[0034] 请参照图2,图2是本发明第一实施例提供的一种光谱曲线图的获取方法的流程图。下面将对图2所示的流程进行详细阐述,所述方法包括:
[0035] 步骤S110:基于多个波长和所述多个波长中的每个波长对应的光强确定多个光谱。
[0036] 作为本实施例的一种实施方式,基于多个波长和多个波长中每个波长对应的光强确定多个光谱,其中,以LED灯具为例,得到多个波长以及多个波长中的每个波长下的LED灯具的光强之间的关系,从而可以直接得到多个LED灯具的光谱。需要说明的是:光谱是复色光经散射系统分光后,被色散开的单色光按波长大小而一次排列的图案。
[0037] 步骤S120:根据所述多个光谱获取多个单色曲线。
[0038] 在本实施例中,获取多个光谱后,根据多个光谱获取多个单色曲线,作为一种方式,将多个LED灯具的光谱以相同的波长为横坐标,以光强为纵坐标,从而形成多个LED灯具的总体二进制数据,进一步的,在多个光谱的二进制数据中选定多个光谱测量点,获取多个光谱测量点的数据,从而根据多个光谱测量点的数据形成多个单色曲线,将形成的多个单色曲线作为背景曲线。优选的,在本实施例中,选定32个波长测量点作为光谱测量点。
[0039] 步骤S130:获取所述多个单色曲线中每个单色曲线对应的控制比例。
[0040] 进一步的,获取多个单色曲线中每个单色曲线对应的控制比例,其中,该控制比例可以为该单色曲线对应颜色的光强在某个波长处的占比大小,例如,波长为150nm的蓝色曲线,其光照对应的控制比例为100%,波长为320nm的蓝色曲线,其对应的控制比例为0%等等。
[0041] 作为本实施例的一种实施方式,该控制比例还可以为用户根据需要获取的颜色进行调节控制获取,因此,在本实施例中,该控制比例可以人为修改限定,并根据修改限定后的控制比例,获得对应变化的单色曲线。
[0042] 步骤S140:基于所述每个单色曲线和所述每个单色曲线对应的控制比例,获得所述多个单色曲线合成的光谱曲线图。
[0043] 在本实施例中,获取多个单色曲线以及多个单色曲线中每个单色曲线对应的控制比例后,基于每个单色曲线和每个单色曲线对应的控制比例,获得多个单色曲线合成的光谱曲线图。具体的,例如多个单色曲线包括第一单色曲线、第二单色曲线、第三单色曲线……第n单色曲线,且第一单色曲线对应第一单色曲线控制比例、第二单色曲线对应第二单色曲线控制比例、第三单色曲线对应第三单色曲线控制比例……第n单色曲线对应第n单色曲线控制比例,因此,作为一种方式,整个光谱曲线图的合成为:第一单色曲线*第一单色曲线控制比例+第二单色曲线*第二单色曲线控制比例+第三单色曲线*第三单色曲线控制比例……第n单色曲线*第n单色曲线控制比例。
[0044] 进一步的,在获取整体的光谱曲线图后,将获取的多个光谱曲线图进行存储并通过移动终端显示,以供用户选择相应光谱曲线图或更改光谱曲线图,从而实现通过移动和终端调节LED灯具的颜色和光强,使调节更加的简单且准确。
[0045] 请参照图3,图3示出了本发明第一实施例提供的光谱曲线图的获取方法的步骤S140的流程示意图。下面将针对图3所示的流程进行阐述,所述方法包括:
[0046] 步骤S141:基于所述每个单色曲线对应的控制比例获取所述每个单色曲线的多个控制点。
[0047] 作为本实施例的一种实施方式,在获取每个单色曲线的控制比例后,基于每个单色曲线对应的控制比例获取每个单色曲线的多个控制点,其中,优选的,一个单色曲线选取有32个波长测量点作为光谱测量点,而控制点则是将单色曲线的比例*【0,1】之间的浮点数。
[0048] 步骤S142:基于所述每个单色曲线和所述每个单色曲线对应的多个控制点,绘制获得所述多个单色曲线合成的光滑光谱曲线图。
[0049] 可以理解的,在获取每个单色曲线对应的多个控制点后,基于每个单色曲线和每个单色曲线对应的多个控制点,绘制获得多个单色曲线合成的光滑光谱曲线图,优选的,基于每个单色曲线和每个单色曲线对应的多个控制点,通过二次贝塞尔曲线绘制获得多个单色曲线合成的光滑光谱曲线图。具体的,多个控制点之间需要形成一系列的平滑曲线,因此,在本实施例中,采用二次贝塞尔曲线,可以理解,由于用计算机画图大部分时间是操作鼠标掌握线条的路径,与手绘的感觉和效果有很大差别,而贝塞尔工具画图很大程度上弥补了这一缺憾,其中,贝塞尔曲线是计算机图形图像造型的基本工具,是图形造型运用最多的基本线条之一。它通过控制曲线上的四个控制点(起始点、终止点以及相互分离的中间点)来创造、编辑图形。作为另一种方式,本实施例也可以采用差值算法来实现计算出两个控制点。
[0050] 本发明第一实施例提供的光谱曲线图的获取方法及装置首先基于多个波长和多个波长中每个波长对应的光强确定多个光谱,然后根据多个光谱获取多个单色曲线,获取多个单色曲线中每个单色曲线对应的控制比例,最后基于每个单色曲线和每个单色曲线对应的控制比例,获得多个单色曲线合成的光谱曲线图,从而能够实现在移动终端获取光谱曲线图,再通过移动终端进行灯光颜色的调节,操作更加的方便简单和准确。
[0051] 第二实施例
[0052] 请参照图4,图4是本发明第二实施例提供的一种光谱曲线的获取方法的流程图。下面将对图4所示的流程进行详细阐述,所述方法包括:
[0053] 步骤S210:获取预设范围的波长。
[0054] 在本实施例中,首先获取预设范围的波长,其中,预设范围的波长的可见光的波长,优选的,获取预设范围为320-600nm的波长。
[0055] 步骤S220:将所述预设范围的波长单次调节预设单位以获取位于所述预设范围内的多个波长。
[0056] 进一步的,将预设范围的波长单次调节预设单位以获取位于预设范围内的多个波长,优选的,单次调节1nm的波长,得到不同波长的多个波长值,具体的,以320nm作为起始波长值,以600nm作为终止波长值,单次调节1nm的波长,以得到320nm的波长、321nm的波长、322nm的波长……598nm的波长、599nm的波长以及600nm的波长。
[0057] 步骤S230:通过积分球获取所述多个波长中的每个波长对应的光强。
[0058] 进一步的,在获取多个波长后,通过积分球获取多个波长中每个波长对应的光强,从而得到多个波长中每个波长对应的光强。
[0059] 步骤S240:基于多个波长和所述多个波长中的每个波长对应的光强确定多个光谱。
[0060] 步骤S250:根据所述多个光谱获取多个单色曲线。
[0061] 步骤S260:获取所述多个单色曲线中每个单色曲线对应的控制比例。
[0062] 步骤S270:基于所述每个单色曲线和所述每个单色曲线对应的控制比例,获得所述多个单色曲线合成的光谱曲线图。
[0063] 步骤S280:存储所述光谱曲线图和/或存储所述光谱曲线图对应的所述每个单色曲线的控制比例。
[0064] 在获取光谱曲线图后,存储该光谱曲线图和/或光谱曲线图对应的每个单色曲线对应的控制比例。具体的,在获取光谱曲线图后,存储光谱曲线图或存储每个单色曲线对应的控制比例或存储光谱曲线图和光谱曲线图对应的每个单色曲线对应的控制比例。可以理解的,通过单色曲线对应的控制比例,可以将光谱曲线图还原。
[0065] 本发明第二实施例提供的光谱曲线图的获取方法及装置首先获取预设范围的波长,将预设范围的波长单次调节预设单位以获取位于预设范围内的多个波长,再通过积分球获取多个波长中每个波长对应的光强,然后基于多个波长和多个波长中的每个波长对应的光强确定多个光谱,根据多个光谱获取多个单色曲线,获取多个单色曲线中每个单色曲线对应的控制比例,最后基于每个单色曲线和每个单色曲线对应的控制比例,获得多个单色曲线合成的光谱曲线图,存储该光谱曲线图和/或光谱曲线图对应的每个单色曲线的控制比例,从而能够实现在移动终端获取光谱曲线图,再通过移动终端进行灯光颜色的调节,操作更加的方便简单和准确。
[0066] 第三实施例
[0067] 请参照图5,图5是本发明第三实施例提供的一种光谱曲线获取的装置200的结构框图。下面将对图5所示的结构框图进行阐述,所示光谱曲线获取的装置200包括:波长获取模块210、多个波长获取模块220、光强获取模块230、光谱获取模块240、单色曲线获取模块250、控制比例获取模块260、光谱曲线图获取模块270以及存储模块280,其中:
[0068] 波长获取模块210,用于获取预设范围的波长。
[0069] 多个波长获取模块220,用于将所述预设范围的波长单次调节预设单位以获取位于所述预设范围内的多个波长。
[0070] 光强获取模块230,用于通过积分球获取所述多个波长中的每个波长对应的光强。
[0071] 光谱获取模块240,用于基于多个波长和所述多个波长中的每个波长对应的光强确定多个光谱。
[0072] 单色曲线获取模块250,用于根据所述多个光谱获取多个单色曲线。
[0073] 控制比例获取模块260,用于获取所述多个单色曲线中每个单色曲线对应的控制比例。
[0074] 光谱曲线图获取模块270,用于基于所述每个单色曲线和所述每个单色曲线对应的控制比例,获得所述多个单色曲线合成的光谱曲线图。作为一种方式,该光谱曲线图获取模块270包括:控制点获取子模块272和光谱曲线图获取子模块274,其中:
[0075] 控制点获取子模块272,用于基于所述每个单色曲线对应的控制比例获取所述每个单色曲线的多个控制点。
[0076] 光谱曲线图获取子模块274,用于基于所述每个单色曲线和所述每个单色曲线对应的多个控制点,绘制获得所述多个单色曲线合成的光滑光谱曲线图。进一步的,该光谱曲线图获取子模块274包括:光谱曲线图获取子单元2742,该光谱曲线图获取子单元2742,用于基于所述每个单色曲线和所述每个单色曲线对应的多个控制点,通过二次贝塞尔曲线绘制获得所述多个单色曲线合成的光滑光谱曲线图。
[0077] 存储模块280,用于存储所述光谱曲线图和/或存储所述光谱曲线图对应的所述每个单色曲线的控制比例。
[0078] 本实施例对光谱曲线图的获取装置200的各功能模块实现各自功能的过程,请参见上述图1至图4所示实施例中描述的内容,此处不再赘述。,
[0079] 综上所述,本发明实施例提供的光谱曲线图的获取方法及装置首先基于多个波长和多个波长中每个波长对应的光强确定多个光谱,然后根据多个光谱获取多个单色曲线,获取多个单色曲线中每个单色曲线对应的控制比例,最后基于每个单色曲线和每个单色曲线对应的控制比例,获得多个单色曲线合成的光谱曲线图,从而能够实现在移动终端获取光谱曲线图,再通过移动终端进行灯光颜色的调节,操作更加的方便简单和准确。
[0080] 在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的装置和方法,也可以通过其它的方式实现。以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,附图中的流程图和框图显示了根据本发明的多个实施例的装置、方法和计算机程序产品的可能实现的体系架构、功能和操作。在这点上,流程图或框图中的每个方框可以代表一个模块、程序段或代码的一部分,所述模块、程序段或代码的一部分包含一个或多个用于实现规定的逻辑功能的可执行指令。也应当注意,在有些作为替换的实现方式中,方框中所标注的功能也可以以不同于附图中所标注的顺序发生。例如,两个连续的方框实际上可以基本并行地执行,它们有时也可以按相反的顺序执行,这依所涉及的功能而定。也要注意的是,框图和/或流程图中的每个方框、以及框图和/或流程图中的方框的组合,可以用执行规定的功能或动作的专用的基于硬件的系统来实现,或者可以用专用硬件与计算机指令的组合来实现。
[0081] 另外,在本发明各个实施例中的各功能模块可以集成在一起形成一个独立的部分,也可以是各个模块单独存在,也可以两个或两个以上模块集成形成一个独立的部分。
[0082] 所述功能如果以软件功能模块的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。
在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
[0083] 以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。
[0084] 以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应所述以权利要求的保护范围为准。
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