解决LCD动态图像拖尾现象的技术研究
解决液晶拖尾 120Hz倍频插帧技术分析
一直以来,液晶电视最大的不足就是在动态画面显示上的拖尾和模糊现象,在显示高速画面时,普遍存在残影、拖尾现象,所以喜欢收看体育频道、喜欢看快速刺激大片的朋友都不是很满意液晶的效果。
而为了驱除这个诟病,厂家都一直在寻求技术突破,在想方设法提升液晶电视的动态显示效果。
我们都知道,动态图像要好,最常见的处理技术就是缩短液晶的响应时间,尽量将响应时间提升至4ms、2ms甚至1ms。
而近段时间,100Hz或者120Hz 的液晶电视被各大厂家广泛宣传,频频见于各大媒体,卖场里面我们也可以时常听见“刷新频率高了,动态清晰度也就高了”的推销说辞。
那100/120Hz刷新频率的液晶电视?究竟是行之有效还是糊弄炒作?我们不妨来分析一下。
(一)并非炒作,100/120Hz刷新频率技术分析对于液晶电视拖尾现象,尽管业内一直在不断改善,但仍然长期没有什么质的飞跃,根本原因是因为液晶的工作原理所致。
液晶电视依靠液晶板里的液晶体的转动控制光线的通过形成图像,而液晶体的转动有一个过程,需要一个反应时间,所以在表现运动画面时有滞后的现象,就是我们说的拖尾。
故此简略分析一下,拖尾现象原因有三:第一,拖尾现象是响应时间不够短的问题;第二,拖尾现象是人眼本身的问题;第三,拖尾现象是视频优化技术不过关的问题。
国家广播电视产品质量监督检验中心数字电视实验室主任李剑指出,解决液晶电视的拖尾问题有两个途径:一个就是提高液晶分子的响应时间;另一个则是电路处理技术的提升。
厂家们现在大力宣传的100/120Hz刷新频率的液晶电视就属于后面一个思路,支持100Hz 或120Hz屏幕刷新频率,这可大幅改善图像抖动程度,提高图像稳定性,它在提升液晶电视的动态显示效果方面确实能起到一定的作用。
(二)120Hz倍频插帧技术原理分析120Hz倍频插帧技术原来,100/120Hz刷新频率确有效果。
那刷新频率?这究竟又是怎样一个概念?简单地说,刷新频率就是屏幕每秒钟画面被刷新的次数,也就是每秒能显示多少幅图像,刷新频率的单位是赫兹(Hz)。
关于摄影机拍摄拖尾的原因分析
【创影社-关于拖尾现象】2014年2月—杨欢在高清机时代,影视剧几乎全是拍摄隔行扫描50i的格式,之所是50i格式有历史、技术、成本等等原因,2013年以后大多数数字电影机使用S35画幅CMOS,拍摄24P、25P,逐渐抛弃了50i的制式。
在新的国际电信联盟标准ITU Rec.2020标准中,已经彻底抛弃隔行扫描的50i格式,中国遵循此标准。
在国内,目前的影视剧制作,要在成本、格式、数据量之间找到一个平衡,逐行扫描的25P在清晰度、数据量方面是第一选择,因为数据量和50i一样,不好造成后期增加投入,反正有利于特效制作。
但是24P、25P在拍摄时,从视觉上会有“卡顿”、“拖尾”、“跳跃”等等描述性的视觉感受,给很多新时代的摄影造成困扰,这里大概解释下现象原因。
“拖尾”原因是单位时间内画面帧频率过低造成,大意就是每两帧之间过度时间太长,缺少帧数,但是人眼还能分辨,就觉得模糊、跳动。
通俗讲就是每秒时间内,记录的帧数太少,人眼都分辨两帧之间的过度缺少内容,也有理论说是清晰度过低。
胶片电影也会有这个问题,胶片使用24格拍摄是历史原因,同样会拖尾,只是在光学取景器和放映机镜头前都有个“叶子板”,叶子板会有频率的旋转,每格胶片前叶子板会用固定角度转两圈,这样以来,24格就闪烁48次,频率就变成48HZ,人眼看起来就流畅了。
人眼对流畅画面的分辨频率是每秒40帧,少于每秒40帧画面,人眼能看到模糊、跳跃,大于40帧,人眼看就很流畅、真实,也因此彼得杰克逊的《霍比特人》采用48P拍摄,造成极强的融入感、真实感,如果用4k拍摄,在大荧幕上,更会有立体感的奇效。
解决“拖尾”之前没有什么好办法,现在的办法常见有两种,Alexa有个输出传输模式,有P和PSF两种可选,如果基础格是24P,选了P监视器看到的就是每秒24帧画面,如果远了psf就类似每秒48帧画面了,可以间接缓解“拖尾”,psf是每帧画面分段传输,也就是一帧画面分两段传输。
光电子技术 拖尾技术
关于“拖尾”综述班级:电科1011班姓名:何燕学号:1020108131现在社会拖尾技术应用在各行各业,和我们的日常生活息息相关。
我们家里的液晶电视就是一个代表。
拖尾现象是液晶电视固有的缺陷,根本原因是液晶电视在工作时液晶体转动速度延后造成的。
液晶电视依靠液晶板里液晶体的转动控制光线的通过形成图像,而液晶体的转动有一个过程,需要一个反应时间,所以在表现高速运动画面时有滞后的现象,这就是我们说的拖尾。
液晶转动的滞后时间也叫响应速度,以目前的技术,不可能低于8毫秒,所谓6毫秒、4毫秒、2毫秒、1毫秒都不可信。
彻底消除拖尾需要零点几毫秒的响应速度,目前的液晶电视都有拖尾现象。
接下来具体分析在特定的条件下的“拖尾现象”:示例一:1、交流互感器“拖尾现象”产生的原因在交流互感器的应用中,故障电流切除后互感器仍输出衰减直流分量的现象,一般称之为互感器的“拖尾现象”。
故障电流切断瞬间,其中含有大量的非周期分量及谐波分量,互感器不能够正确传变衰减直流分量的低频部分导致暂态误差,暂态误差按互感器二次时间常数衰减,形成“拖尾现象”。
“拖尾现象”产生的根本原因是交流互感器的高通特性,从理论上讲,交流互感器拖尾现象只能减小,不可能消除。
只有具有理想的低频特性的交直流通用互感器,如霍尔和纯光原理互感器,可完全消除拖尾现象。
2、电子式互感器“拖尾现象”分析及解决方法电流成正比后供二次设备使用。
因此罗氏线圈原理的电子式互感器有罗氏线圈加积分器构成。
由于理想积分器可将直流分量无限放大,实用积分器需设计直流负反馈回路来抑制直流分量。
积分器直流负反馈回路对直流分量衰减的时间常数即为整个互感器的二次时间常数,决定了互感器的下限截止频率和暂态误差,也导致拖尾现象,也决定了“拖尾现象”的严重程度。
数字积分器同样需要抑制直流分量,可同样用二次时间常数来定义特性。
积分器的二次时间常数越小,抑制直流分量的能力越强。
根据计算和仿真有下列结论:①一次电流直流初值越大,拖尾电流初值越大;②一次时间常数越大,拖尾电流初值越大;③故障时间越长,拖尾电流初值越大,但达到峰值后又逐渐减小;④互感器二次时间常数越大,拖尾电流初值越小;⑤拖尾电流的衰减时间常数为互感器二次时间常数。
浅析LCD动态图像拖尾现象产生原因及解决方法
L D 显 示运 动 图像 时产 生拖 尾 现 象的 原 因 ; 果 : 高液 晶 响 应 速 度 和 全 黑 帧插 入 技 术是 目前 L D显 示 领 域 用 来 解 决 运 动 图像 拖 尾 问 题 C 结 提 C 的有效方法。 关键 词 :C 动 态 图像 ; 尾 ; 理 L D; 拖 处
・
6 8・
科 技论 坛
浅析 L D动态 图像拖尾现 象产 生原 因及解 决方法 C
方奋奇 ’ 边学军 z
(、 1兰州资源环境职业技术学院 信息管理系, 甘肃 兰州 7 0 2 2 临夏 州气象局 , 300 、 甘肃 临夏 7 10 ) 3 10
摘பைடு நூலகம்
要: 目的: 从根 源上 揭示 了如何 更好 更有 效的减轻和 解决拖尾现 象 ; 方法 : L D显 示材料特 性 , 从 C 人眼视 觉特性 两个方 面分析
・
坡度 ; 设计速度对应的平曲线半径和横坡度调整均受 限制时, 应采取调 计 。 当同一路殴没计速度与运行速度 的差值大于 2 k / 0 mh时, 应按运行 控措施, 以减小运行速度与设计速度的差值。 速度间接评价指标进行安全 『验算,即按间接评价指标的要求调整相 生 4 .最小直线长度。直线对交通安全的影响来 自驾驶员的视觉反 .3 2 应和心理承受能力。 在同向曲线间插入短直线 , 驾驶员容易产生把直线 应线形指标。
5 结论 和两端曲线看成反向弯曲的错觉 ; 反向曲线之间的直线过短 , 不利于超 本文结合 山区低等级公路的道路交通特点和运行速度特 ,采用 高、 加宽的设置 , 不能实现反向变化的连续平稳过渡 , 对行车也不利。 平 最小直线长度评价采用运行速度计算值 v 进行。对直线的最小 运行速度理论对低等级山区公路进行线形质量 i价 ,实现了公路线形 提高山区低等级公路的线形设计质量。 设置长度规定为“ 路段运行速度与设计速度之差大于 2 k / , 0 mh时 反向 要素与设计速度的合理搭配 , 参 考文 献 圆曲线间直线最小长度( m计) 以 应不小于运行速度 ( k /计 ) 2 以 mh 的 道路勘测设计[]匕 : 民交通 出版社 ,0 4 M■ 京 人 20. 倍, 同向曲线间直线最小长度( m计 ) 以 应不小于运行速度 v ( k / 【杨少伟. 以 mh 1 ] [L m C o e i ’ Maan e .o p ro f prt gS ed 2 a m R,hu i M, ie dr C m a sno e i p e ] rE l T i O an 计) 6 。 的 倍” o y a d e a e n f T o L n g wa r n p r t n Re n Dr n W t P v me t o w a e Hi h y T a s ot i — ao 4 .视距。视距是从车道 中心线上 1 米的高度 , .4 2 . 2 能看到该车道中 s a c c r 28 TRB, as i go D. 1 0. e r h Re o d 1 0, W h n tn, C.99 心线上高 l厘米物体顶点的距离 , 0 是确保汽车刹车时应当看得见 、 停得 f支运通. 3l 1】 道路交通安全指南【】 M. : 民交通出版社 ,04 北京 人 20. 住的必要短距离。视 吩 . 为停车视距 、 会车视距 、 超车视距三种。 4 ui Saa g. dDi rD i n Fr [O t e 0 16 1. ] e Mi v v g cJ o 4 .合成坡度。合成坡度指的是j路路面 E .5 2 酋 的纵向和横向坡度的 [Jl ebuh n r e- r i o e ̄ c br20 ,() f 家驯. 5 例、 公路勘测设计咖 . 重庆: 重庆人民出版社 ,94 19 . 矢量和。 评价方法: 合成坡度评价采用路段运行速度计算值进行。 6 】 交通安全心理学[1 M 重庆: 科技文献出版社重庆分社,0 3 20. 评价 标准 :路段运 行速度计算值 与设计速度 之差小 于或等于 【王健.
LCD拖尾的研究
Ke y wor ds:s e rn m a i g;w rtng p ro ii e i d;dip a n e i d;o r d i e s l yi g p ro ve rv
s ou d m a i p a i ro a on e h n w rtn e i d,i e y s or e i d o e i i g h l ke d s l y ng pe id f rl g r t a ii g p ro n a v r h tp ro fb g nn n tm e,r pi y s a l ln lc r de o w rt t i a dl c nA fe ii g p ro s c m pl t d,t e w ho e t r wrtn e id i o ee h l
维普资讯
第2卷第1 8 期
20 0 8年 3月
矿
光 电 子 技 术
O PTO EIECT RO N I T ECH N 0 IO G Y C
V o1 2 . 8 No.1
M a.2 0 r 0 8
应 用 技 术
。 ^ 。 。 。
Th u n Sm ea ig o OD e St dy o rn fL
Z ENG o g b n Xin — ig,S Co g,YANG in jn U n Ja —u
( h o i O t—lcrn cI f r to iUnv ri f Elcrn c Sc ol0 p o eeto i n o ma in o iest o eto i y
电视拖尾危害以及解决方法
电视拖尾危害以及解决方法
电视拖尾危害以及解决方法
拖尾即显示设备在显示动态图像时出现的边缘发毛、看不清细节的现象。
拖尾现象不仅造成图像清晰度下降,而且容易使人产生视觉疲劳,长期观看将出现头晕、视力下降症状。
即便由于你视力不好,不能分辨出拖尾现象,长期观看也会对你的视力健康造成不良影响。
目前的液晶电视都存在拖尾的现象。
因为液晶电视因发光原理所限,响应时间多在4毫秒以上,而等离子电视、CRT电视的响应时间能达到微秒级。
虽然现在液晶电视在解决拖尾问题上取得了一定进展,但在相当长时间内还无法从根本上解决。
所谓100Hz/120Hz技术,其实就是对电视图像信号进行倍频插帧的一项技术,即将原50-60Hz场频改变为120Hz。
具体措施可以是“插场”技术方式,也可以以“插频”的'技术方式实现。
前者是在原图像的画面中插入无图像的黑场或灰场,以增加场频,而后者是依据画面场景内容以及前后图像的相关性,选取关联点进行动态点对点像素预估,重新产生一幅亮度、对比度和连续性更为精确的智能画面,插进前后图像之间,使场频提高一倍。
全面透析液晶显示器的抗拖影技术
全⾯透析液晶显⽰器的抗拖影技术全⾯透析液晶显⽰器的抗拖影技术 随着BenQ第⼆代疾彩引擎(AMA Z)的发布,“插⿊”等液晶显⽰抗拖影技术引起了⼈们的⼴泛关注(前期报道请参考本刊7⽉上的技术⼴⾓:专家讲堂栏⽬)。
在显⽰⾼速运动物体的动态图像时,运动物体的拖影或残影现象所造成的运动模糊(Motion Blur),⼀直是液晶显⽰技术中⼀个⽐较突出的问题。
与传统的阴极射线管(CRT)显⽰技术相⽐,液晶显⽰器(LCD)在显⽰基本没有变化的静态图像时,其所具有的⽆闪烁等优点是显⽽易见的,但在显⽰⾼速变化的动态图像时则会出现⽐较严重的拖影问题。
这使得液晶显⽰技术在数字电视、视频播放及游戏等⽅⾯的应⽤受到了很⼤的局限,⽽如何利⽤各种抗运动拖影技术消除拖影现象,获得更为完美、流畅的动态图像显⽰效果,成为新⼀代液晶显⽰技术发展的⼀个重要⽅向。
原因分析:液晶显⽰器拖影现象的成因 事实上,⼈们对于液晶显⽰抗拖影技术的研究已经持续了相当长的⼀段时间。
过去⼈们曾寄希望于通过提⾼响应速度来消除或减少运动拖影现象,于是各种提⾼响应速度的技术如⾬后春笋般涌现出来。
现在液晶显⽰器的响应速度已经有了明显的改善,但⼈们发现单纯依靠这种⽅法虽然能够降低拖影的严重程度,却不能直接改善运动图像的显⽰质量,⽽且并不能彻底消除液晶显⽰器/电视机在显⽰动态图像时的拖影。
实验表明液晶显⽰器的运动拖影既有显⽰器本⾝固有显⽰机制的因素,⼜和⼈眼的视觉特性有着莫⼤的关联。
换句话说,液晶显⽰器的运动拖影问题实际上是由液晶显⽰器的显⽰特性与⼈眼的视觉特性联合作⽤所产⽣的⼀种结果。
运动补偿反转滤波电路的.基本结构:外部输⼊的视频信号⾸先被传送到运动估算单元中,通过对图像中运动⽮量的检测、分析和处理,获得相应的空间滤波系数等信息;在⾼空间频率增强滤波电路中,根据刚才得到的空间滤波系数对其它空间频率数据进⾏补偿运算,最后将经过补偿的信号与原始视频信号进⾏混合,最终输出补偿后的图像从运动拖影现象的⼀般规律来看,图像中运动物体的速度越快,其所造成的拖影模糊现象就越严重,这说明我们所感觉到的这种拖影与运动物体的速度快慢存在⼀定的函数关系。
显示器显示拖尾的解决方法
显示器显示拖尾的解决方法显示器显示拖尾的解决方法:首先将显示器与主机连接的数据插头拔下,然后重新插上,开机查看是否还有拖影的现象。
有时显示器数据线接触不良也会造成显示的图像有拖影的现象。
如果这个方法没有解决问题,你接下来要判断到底是显示器的问题还是主机侧的问题。
你可以将你的显示器接在另外一台正常的主机上加以确认。
如果是主机侧问题,可以将显卡从系统中卸载掉,然后重新安装驱动试试,还是不行的话,检查显卡与主板的接触和散热是否良好。
附加电脑显示器有水波纹原因分析排查流程:首先要明白一点就是,屏幕颜色不正常不外乎两大根源:显卡和显示器。
那么我们就从这两点一一来说吧。
软件问题:显卡的驱动没有装好。
其实即使没有驱动,显示器也会正确地显示每种颜色的,不至于出现丢失元色的情况,但是如果驱动安装不正确却有可能出现这个问题。
如显卡的类型和驱动类型对应不一致,版本不一致等。
这样的问题解决起来很简单,把原有的显卡驱动卸载重新安装即可。
卸载驱动的方法是:我的电脑——右键“属性”——硬件——设备管理器——显示卡——右键——卸载。
检测是否显卡驱动问题的方法很简单:以WindowsXP为例,在电脑开机进入滚动等候画面时,如果能够正确显示XP徽标上红色而进入系统之后却无法显示,则证明显卡驱动不正确。
显示器问题:显示器硬件故障。
造成显示器硬件问题的原因很多,如显像管老化,所处环境潮湿导致线路氧化、静电等都会造成颜色显示不正常。
根据不同的原因采取不同的方法即可,如将显示器置于通风处等(很多人喜欢给显示器蒙一块布来防尘,这里提醒大家的是,防尘要用专用的防尘罩,否则可能会导致显示器通风散热不畅)。
显卡问题:显示问题是最经常出现的问题。
例如卡槽接触不紧密、显卡过热、显卡线路与元件问题等。
对于卡槽不紧密的问题可以拔下来重插,有时可能是因为灰尘较多,这里需要清理一下插槽并用橡皮等工具清理显示卡。
对于显卡过热,则可以上面安装一个小风扇或者把机箱放置通风处,显卡过热造成的颜色不正常往往是刚开机的.时候比较正常,使用一段时间之后开始走色。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
2 2年 3月 01
甘 肃联合大学学报( 自然科 学版 )
J u n l fGa s a h iest ( t rlS in e ) o ra n uLin eUnv riy Na ua ce c s o
Vo . 6 NO 2 12 .
M a .2 2 r 01
收 稿 日期 :0 i1一3 2 1- l2 .
成 T 上 升时 间) T 下 降 时间 ) R( 或 F( 的上升 、 降 下
过 程. 这里 T 与 T 之 和视 为黑 白响应 时 间 , 在 R F
作 者 简 介 : 奋 奇 ( 9 2)女 , 肃 兰州 人 。 州 资 源环 境 职 业 技 术 学 院副 教 授 . 要 从 事 计 算 机 科 学 方 面 的 教 学 和 方 16 ・ , 甘 兰 主
研究工作.
5 4
甘 肃联 合 大 学 学 报 ( 自然科 学版 )
第2 6卷
它反 映 了液 晶 面 板对 驱 动信 号 的响 应 速 度 , 3 图 为 L D 的亮 度响应 曲线 示意 图. C
又 一 重 要 原 因.
2 L D 动 态 图像 拖 尾 效 应 主 要 解 决 C 方 法
文 章 编 号 : 1 7—9X(0 2 0 —0 30 6 26 1 2 1 )20 5 -3
解 决 L D 动 态 图像 拖尾 现 象的技 术研 究 C
方奋 奇 边 学 军 ,
( . 州 资 源环 境 职 业 技 术 学 院 信 息 管 理 系 。 肃 兰 州 7 0 2 ;. 夏 州 气 象 局 , 肃 临 夏 7 10 ) 1兰 甘 30 0 2 临 甘 3 1 0
液晶像 素 的响 应 速 度 分 为快 慢 两 种 , 当响 应
速度 较慢时 , 图像 就会 出现 重 叠 , 当响应速 度较快 时, 图像 的拖 尾现 象 就 产 生 于 L D 的 保 持 特性 . C
在 视觉 暂 留特性 , 具体 表现 为一 个逐 渐衰减 、 至 直 最 后 消失 的过程. 因此 , 光脉 冲信 号频 率如果 能够 设 计得 小于 人 眼的 视 觉 暂 留 时 间 , 眼观 看 到 的 人
象 虽有 了改善 , L D有其 固有 的显示 保持 特性 , 但 C 但 在液晶 响应 速度足够 高的情况下 , 然不可 能完 仍
的过程 引.
般来说 液 晶分子 进行 扭转 和复原 都需要 一
定 的时 间 , 因此 当控 制 电 路 收到 驱 动 信 号要 求 显 示 “ 到最亮 ” 变 到 最 暗” , 会 有 一个 变 化 变 或“ 时 都
同样 , 光信号 在 人 的视 觉 系统 消 失 的情 况 也
如 图 1中 的 ‘—t 所示 , z 。 并不 是立刻 消失 , 是 存 而
全 消除在 高速运 动图像 中的拖尾模糊 现象. 因此从 L D硬件 、 件 方 面采 取 不 同 的方 法 降低 拖 尾 模 C 软 糊 效应就成 了人们 在 L D显 示领 域 的研究 热 点. C 经特性是产 生运动 图像模糊 的重要原 因. 因此 本文
就 会 是无 闪 烁 的 、 连续 的光 信号 , 以 , 所 只有 当显
示 设备 符合 我们 的 视 觉 特性 时 , 们 观 看 时才 能 我
最 终 获得 自然 、 畅 的视觉效 果 . 舒
光信号 强度 时间
在 改进 L D固有 显示 保持 特性 的前 提 思 想下 , C 采 用 提高响应 时间与补偿插 帧算 法 , 通过在 原有 图像
高效、 均匀 的 光 源透 射 实 现光 输 出. 图 2所 示 , 如
液 晶显示 面 板包含 的两 个偏 振滤 光片是 相互垂 直 的, 这就 将液 晶材料 夹在 当中 , 同控制 光输 出的 共 通 路.
一
产 生 的时 间要 晚 于光 信 号 作用 到 人 眼 的 时 间 , 而
且 人 眼感 知 光信 号 也 有 一 个 由小 到 大 、 由弱 到 强
摘 要 : 于 能 从根 源 上 揭示 如何 更 好 更 有 效 地 减 轻 和 解 决 拖 尾 现 象 . L D显 示 材 料 特 性 、 眼 视 觉 特 性 两 基 从 C 人
个 方 面 分 析 L D显 示 运 动 图 像 时 产 生 拖 尾 现 象 的原 因 。 高 液 晶 响 应 速 度 和 全 黑 帧 插 入 技 术 是 目前 L D显 C 提 C
图 1 人 类 视 觉 系 统 的 视 觉 暂 留 特 性
1 液晶显 示的保 持 特性 . 2
一
1 人类 视 觉 系统 的视 觉暂 留特性 . 1
般 来说 , 晶 显示 技 术 是 通 过 像素 矩 阵 进 液
行 光输 出切换 来 显示 图像 的 , 由背 光 系统 提 供 是
是 众 多 复 杂特 性 中与 L D动态 图像 拖尾 现 象 产 C 生 密切 相关 的特性 之 一 . 视 觉 惰性 的作 用 下 人 在 的视觉 系统 所感 知 的主观 亮度 总是滞 后 于作用 到 人 眼 的光信 号. 图 1 如 所示 , 视觉 系统 的亮 度感 觉
示 领 域 用 来 解 决 运 动 图像 拖 尾 问 题 的 有 效 方 法 . 关 键 词 : C 动 态 图 像 ; 尾 ; 理 L D; 拖 处
中 图 分 类 号 : P 5 T 71 文献标识码 : A
0 引 言
随着 ’ D技术 的逐 渐成熟 , ( L ’ 示 拖尾 现 D显
的两帧 中生成插入一帧 体现运动趋势 的新 图像 , 从 而改善 L D的拖 尾模 糊现 象 , C 寻求 从根 源 上揭 示 如何更好更 有效 的减轻 和解决拖尾现象[ . 1 ]
1 1 , 2 h
感觉 亮度
时 问
1
动 态 图像 拖尾 现象 产 生 原 因
人 类 的视 觉系 统 感 知特 性 复 杂 , 觉 惰 性 就 视