CN102404586A - 显示控制装置、显示控制方法和程序 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种显示控制装置、显示控制方法和程序。根据本发明的显示控制装置包括:图像调整单元,用于在将要由观察者的右眼观察的用于右眼的对象图像和将要由所述观察者的左眼观察的用于左眼的对象图像当中的一个对象图像包括不匹配另一个对象图像的非匹配部分的情况下,将所述非匹配部分作为调整目标图像,所述调整目标图像是调整的目标,并且将所述调整目标图像调整为比基本图像更不清楚的图像,所述基本图像是调整之前的所述调整目标图像;以及显示控制单元,用于基于作为已被所述图像调整单元调整的所述一个对象图像的调整之后的对象图像和所述另一个对象图像,执行对立体地显示对象的控制。
Description
技术领域
本公开涉及显示控制装置、显示控制方法和程序。
背景技术
用于立体显示对象(例如树)的立体显示装置一时已变得已知。立体显示装置通过以下来立体显示对象:显示将要仅由观察者的左眼观察的用于左眼的对象图像和将要仅由观察者的右眼观察的用于右眼的对象图像,同时在显示屏上相对于彼此转移它们的显示位置。
现在,当用于左眼的对象图像和用于右眼的对象图像当中的一个对象图像延伸到显示屏的左方或右方的末端部分时,不匹配该对象图像的非匹配部分可能在另一个对象图像中发生。这个非匹配部分在显示屏的左方和右方的末端部分中之一处发生。
在这样的情况下,由于视差不适用于非匹配部分,所以存在如下可能性:观察者变得难以立体地观察非匹配部分。这样一来就存在如下可能性:某些观察者可能朝向非匹配部分体验奇怪的感觉,并且进一步朝向作为立体显示对象的立体对象图像体验奇怪的感觉。
关于这样的问题,JP H7-143524A(在下文中称之为专利文件1)中描述的技术使其中没有绘制对象图像的浮动视窗显示在显示屏的左方和右方末端部分。非匹配部分由于这样的浮动视窗而停止显示,这样一来就减少了朝向立体对象图像的奇怪感觉。
发明内容
然而,浮动视窗是深色的(例如黑色),并且如果立体显示装置的环境明亮(例如如果立体显示装置放置在明亮的房间内),则存在浮动视窗不适应于环境的可能性。因此,存在观察者朝向浮动视窗体验到奇怪感觉的可能性。
如描述的那样,使用专利文件1中描述的技术,存在如下问题:存在观察者朝向浮动视窗体验到奇怪感觉的情况。
考虑到前述状况,希望提供新颖且改进的显示控制装置、显示控制方法和程序,它们能够减少朝向立体对象图像的奇怪感觉。
根据本公开的实施例,提供了一种显示控制装置,该显示控制装置包括:图像调整单元,用于在将要由观察者的右眼观察的用于右眼的对象图像和将要由所述观察者的左眼观察的用于左眼的对象图像当中的一个对象图像包括不匹配另一个对象图像的非匹配部分的情况下,将所述非匹配部分作为调整目标图像,所述调整目标图像是调整的目标,并且将所述调整目标图像调整为比基本图像更不清楚的图像,所述基本图像是调整之前的所述调整目标图像;以及显示控制单元,用于基于作为已被所述图像调整单元调整的所述一个对象图像的调整之后的对象图像和所述另一个对象图像,执行对立体地显示对象的控制。
在对象立体地显示在与调整之后的对象图像和另一个对象图像的显示位置相比离观察者更近的一侧的情况下,图像调整单元可以对调整目标图像进行调整。
随着从一个对象图像中的匹配另一个对象图像的匹配部分到调整目标图像中的每个片段的距离变大,图像调整单元可以增加每个片段的不清楚程度。
图像调整单元可以在调整目标图像中包括一个对象图像中的匹配另一个对象图像的匹配部分中的至少一部分。
图像调整单元可以在调整目标图像中包括匹配部分中靠近非匹配部分的一部分。
图像调整单元可以在调整目标图像中包括全部的一个对象图像和另一个对象图像。
通过使调整目标图像的模糊的强度和透明度中的至少一个比基本图像更大,图像调整单元可以将调整目标图像调整为比基本图像更不清楚的图像。
根据本公开的另一个实施例,提供了一种显示控制方法,该方法包括:在将要由观察者的右眼观察的用于右眼的对象图像和将要由所述观察者的左眼观察的用于左眼的对象图像当中的一个对象图像包括不匹配另一个对象图像的非匹配部分的情况下,将所述非匹配部分作为调整目标图像,所述调整目标图像是调整的目标,并且将所述调整目标图像调整为比基本图像更不清楚的图像,所述基本图像是调整之前的所述调整目标图像;以及基于作为已被调整的所述一个对象图像的调整之后的对象图像和所述另一个对象图像,执行对立体地显示对象的控制。
根据本公开的另一个实施例,提供了一种程序,用于使计算机实现下面的图像调整功能:在将要由观察者的右眼观察的用于右眼的对象图像和将要由所述观察者的左眼观察的用于左眼的对象图像当中的一个对象图像包括不匹配另一个对象图像的非匹配部分的情况下,将所述非匹配部分作为调整目标图像,所述调整目标图像是调整的目标,并且将所述调整目标图像调整为比基本图像更不清楚的图像,所述基本图像是调整之前的所述调整目标图像;以及下面的立体图像显示控制功能:基于作为已被所述图像调整功能调整的所述一个对象图像的调整之后的对象图像和所述另一个对象图像来立体地显示对象。
根据上面描述的本公开的实施例,可以减少朝向立体对象图像的奇怪感觉。
附图说明
图1是示出其中与显示器的显示屏相比对象图像立体地显示在观察者一侧的情况的例子的说明图;
图2是用于描述非匹配部分发生的原因的平面图;
图3A和3B是示出非匹配部分的说明图;
图4A和4B是用于描述浮动视窗的说明图;
图5是示出使用显示屏的一部分用于对象的立体显示的例子的说明图;
图6是示出根据本公开的第一实施例的显示控制装置的配置的框图;
图7是示出根据实施例的显示控制装置的处理步骤的流程图;
图8A和8B是示出根据实施例的显示控制装置显示的用于右眼的对象图像和用于左眼的对象图像的例子的说明图;
图9是示出根据实施例的修改例子的显示控制装置显示的用于右眼的对象图像的例子的说明图;
图10A和10B是示出根据第二实施例的显示控制装置显示的用于右眼的对象图像和用于左眼的对象图像的例子的说明图;
图11A和11B是示出根据第三实施例的显示控制装置显示的用于右眼的对象图像和用于左眼的对象图像的例子的说明图;
图12A和12B是示出根据第四实施例的显示控制装置显示的用于右眼的对象图像和用于左眼的对象图像的例子的说明图;以及
图13是示出根据第一至第四实施例的显示控制装置的硬件配置的例子的框图。
具体实施方式
在下文中,参考附图来详细地描述本公开的优选实施例。注意,在本说明书和附图中,具有基本上相同的功能和配置的结构性元件用相同的标号来指示,并且省略对这些结构性元件的重复说明。
另外,将会按照以下顺序给出说明。
1.关于非匹配部分的考虑
2.第一实施例(增加非匹配部分透明度的过程的例子)
3.第二实施例(不仅增加非匹配部分透明度而且还增加匹配部分透明度的过程的例子)
4.第三实施例(增加两个对象图像透明度的过程的例子)
5.第四实施例(分阶段增加非匹配部分透明度的过程的例子)
6.硬件配置
<1.关于非匹配部分的考虑>
发明人已给出了关于非匹配部分的考虑。首先,基于图1、2、3A和3B详细地描述给出的考虑。图1示出了这样一种状态,其中,普通的立体显示装置100将对象300(在这种情况下为山)向前立体地显示在显示屏200之外(更靠近观察者一侧)。图2示出了其中观察者的左眼LE和右眼RE正在观察显示屏200的状态。根据本公开的对象是除了物理物质(例如树、汽车或山等)之外还包括诸如图标之类的图像的概念。立体显示指的是以这样的方式显示对象:通过观察者进行的立体观察是可能的。立体显示装置100通过以下来立体地显示对象:使只有观察者的右眼观察其中对象被绘制的用于右眼的对象图像,并且使只有观察者的左眼观察其中对象被绘制的用于左眼的对象图像。
图2中示出的视场L1是其中左眼LE可以观察显示屏200上显示的图像的范围,并且视场R1是其中左眼RE可以观察显示屏200上显示的图像的范围。区域R11是不包括在视场L1中但是包括在视场R1中的区域,并且区域L11是不包括在视场R1中但是包括在视场L1中的区域。区域L12是包括在视场L1和视场R1两者中的区域。
因此,如果对象300存在于区域L12之内,则观察者可以用两只眼睛观察对象(亦即立体观察是可能的),并且因此立体显示装置100可以立体地显示区域L12中的对象300。具体地,立体显示装置100可以通过以下来立体地显示对象300:将在观察者实际观察对象300时反射在左眼LE中的图像和反射在右眼RE中的图像分别显示为用于左眼的对象图像和用于右眼的对象图像。
然而,当对象300存在于区域L11或区域R11中时,观察者只能用一只眼睛观察对象300,这样一来立体观察对象300就变得不可能或困难。例如,在对象300存在于位置P1的情况下,左眼LE可以观察对象300的部分300a,但是另一个部分300b则不可观察。这是因为另一个部分300b存在于视场L1之外。另一方面,右眼RE可以观察整个对象300。类似地,在对象300存在于位置P2的情况下,左眼LE可以观察对象300的部分300c,但是另一个部分300d则不可观察。这是因为另一个部分300d存在于视场L1之外。另一方面,右眼RE可以观察对象300的部分300c和另一个部分300d。
因此,立体显示装置100变得难以立体地显示区域L11或区域R11中的对象300。具体地,在立体显示装置100立体地显示区域L11或R11中的对象300的情况下,在用于右眼的对象图像和用于左眼的对象图像中之一中发生非匹配部分,所述非匹配部分是其中用于右眼的对象图像和用于左眼的对象图像中的另一个的对象图像没有被绘制(不匹配)的部分。在这种方式下,一个对象图像和另一个对象图像“不匹配”指的是:对象的某个部分在一个对象图像中被绘制,但是该某个部分没有在另一个对象图像中被绘制。类似地,“匹配”指的是对象的同一部分绘制在一个对象图像和另一个对象图像两者中。亦即,由于左右眼之间的视差,对象的同一部分对于用于右眼的对象图像和用于左眼的对象图像而言被不同地绘制,但是这样的情况不是被处理为“非匹配”,而是被处理为“匹配”。
例如,在立体显示装置100立体地显示位置P1处的对象300的情况下,对象300的部分300a绘制在用于左眼的对象图像中,但是对象300的另一个部分300b没有绘制在其中。这是因为,由于用于左眼的对象图像延伸到显示屏200的右端,所以立体显示装置100不能显示其中另一个部分300b被绘制的图像。另一方面,整个图像300绘制在用于右眼的对象图像中。这样一来,不匹配用于左眼的对象图像的非匹配部分,具体地即其中对象300的另一个部分300b被绘制的部分,就存在于用于右眼的对象图像中。
类似地,在立体显示装置100立体地显示位置P2处的对象300的情况下,对象300的部分300c绘制在用于左眼的对象图像中,但是另一个部分300d没有绘制在其中。另一方面,对象300的部分300c和另一个部分300d绘制在用于右眼的对象图像中。这样一来,不匹配用于左眼的对象图像的非匹配部分,具体地即其中对象300的另一个部分300d被绘制的部分,就存在于用于右眼的对象图像中。亦即,非匹配部分在如下情况下发生:用于左眼的对象图像和用于右眼的对象图像中的至少一个延伸到显示屏200的左右末端部分中之一,并且在这样的对象图像中之一中仅绘制对象的一部分(没有绘制整个对象)。
图3A和3B示出了发生非匹配部分的具体例子。图3A示出了用于左眼的对象图像400L,而图3B则示出了用于右眼的对象图像400R。在这个例子中,用于右眼的对象图像400R包括:匹配部分401R,其匹配用于左眼的对象图像400L;以及非匹配部分402R,其不匹配用于左眼的对象图像400L。
这样的非匹配部分仅由观察者的右眼或左眼观察到,这样一来关于非匹配部分观察者就无法察觉视差。因此,观察者可能朝向非匹配部分并进一步朝向立体对象图像体验到奇怪的感觉。例如,观察者可能感到立体对象图像在非匹配部分处被切断。
另外,在上面的说明中,当对象300向前立体地显示在显示屏200之外时发生非匹配部分,但是当对象300向后立体地显示到显示屏200中(在与显示屏200相比远离观察者一侧)时也发生非匹配部分。然而,在这种情况下,观察者被允许感到立体的对象图像被显示屏200的外框(亦即立体显示装置100的外框)切断,这样一来就可以减少朝向立体对象图像的奇怪感觉。然而,当对象300向前立体地显示在显示屏200之外时,立体对象图像被看到仿佛它被切断,而不管在立体显示的对象周围不存在诸如显示屏200的外框之类的障碍物。因此,与当显示在向后侧时相比,在对象300立体地显示在向前侧的情况下,观察者更强烈地体验到奇怪的感觉,这样一来,尤其是在对象300向前立体地显示在显示屏200之外的情况下,非匹配部分就成为问题。
关于这样的问题,专利文件1中描述的技术使其中没有绘制对象图像的浮动视窗显示在显示屏200的左右末端部分。非匹配部分由于这样的浮动视窗而不会被显示,并且观察者可以用左右眼观察同样的对象图像。例如,如图4A和4B所示,浮动视窗500显示在显示屏200的右端部分。这防止了作为非匹配部分的部分图像402R被显示,这样一来就减少了朝向立体对象图像的奇怪感觉。
然而,浮动视窗是深色的(例如黑色),并且如果立体显示装置100的环境明亮(例如如果立体显示装置100放置在明亮的房间内),则存在浮动视窗不适应于环境的可能性。因此,存在观察者朝向浮动视窗体验到奇怪感觉的可能性。
而且在将来,针对图像的立体显示,不仅使用整个显示屏而且还仅使用显示屏的一部分的这种技术如同图形用户界面(GUI)一样会变得可以想象。根据这个技术,例如如图5所示,用于立体地显示对象的显示区域(视窗)601显示在显示屏200的一部分上,而各种图像(例如用于执行各种操作的视窗602、图标600和背景图像603等)则显示在其它部分上。在这种情况下,浮动视窗500显示在用于立体地显示对象的视窗601的左右末端部分中的任何一个上。同样在这种情况下,由于浮动视窗500不适应于环境结构(其它视窗602、图标600和背景图像603等),所以观察者会朝向浮动视窗500体验到奇怪的感觉。
因此,使用专利文件1中描述的技术,存在观察者朝向浮动视窗体验到奇怪感觉的问题。
这样一来,根据第一至第四实施例的显示控制装置10在不使用浮动视窗的情况下与过去相比就减少了朝向立体对象图像的奇怪感觉。下面会给出详细说明。
<2.第一实施例>
[显示控制装置10的配置]
根据本公开的实施例的显示控制装置可以包括:图像调整单元,用于在将要由观察者的右眼观察的用于右眼的对象图像和将要由所述观察者的左眼观察的用于左眼的对象图像当中的一个对象图像包括不匹配另一个对象图像的非匹配部分的情况下,将所述非匹配部分作为调整目标图像,所述调整目标图像是调整的目标,并且将所述调整目标图像调整为比基本图像更不清楚的图像,所述基本图像是调整之前的所述调整目标图像;以及显示控制单元,用于基于作为已被所述图像调整单元调整的所述一个对象图像的调整之后的对象图像和所述另一个对象图像,执行对立体地显示对象的控制。
首先,参考图6、8A和8B来描述显示控制装置10的配置。立体显示装置10包括存储单元11、立体图像生成单元12、显示差异确定单元13、图像调整单元14、显示控制单元15和显示单元16。
存储单元11存储图像信息,包括各种对象的三维坐标和尺度(宽度和高度)、观察者的观察点(左眼和右眼)的位置以及显示单元16的显示屏20(参见图8A和8B)的位置等。三维坐标指示对象将要被立体地显示的位置。例如,z轴是垂直于显示屏20的轴,并且指示深度。x轴是平行于显示屏20长边的轴,而y轴则是平行于显示屏20短边的轴。原点的位置是任意的,但例如在显示屏20的中央。对象的宽度是x轴方向上的长度,并且对象的高度是y轴方向上的长度。
通过对存储单元11中存储的图像信息执行已知的坐标变换过程等,立体图像生成单元12生成用于右眼的对象图像和用于左眼的对象图像,并且确定它们在显示屏20上的显示位置。这里,用于右眼的对象图像是当观察者实际观察对象时反射在右眼上的图像,而用于左眼的对象图像则是当观察者实际观察对象时反射在左眼上的图像。立体图像生成单元12将关于用于右眼的对象图像、用于左眼的对象图像和它们的显示位置的信息输出到显示差异确定单元13。另外,显示位置被给出为显示屏20上定义的xy平面上的坐标。这个xy平面的原点例如是显示屏20的左顶点,x轴平行于显示屏20的长边且向右是正方向,并且y轴平行于显示屏20的短边且向下是正方向。
显示差异确定单元13基于立体图像生成单元12提供的信息确定是否满足如下条件:用于右眼的对象图像和用于左眼的对象图像中的至少一个超过了显示屏20的左右末端部分中之一。亦即,显示差异确定单元13确定是否满足如下条件:用于右眼的对象图像和用于左眼的对象图像中的至少一个延伸到显示屏20的左右末端部分中之一,并且在这样的对象图像中之一中仅绘制了对象的一部分(没有绘制整个对象)。这是因为当满足这个条件时发生非匹配部分。
显示差异确定单元13进一步确定对象是否将要向前(离观察者更近的一侧)立体地显示在显示屏20之外(用于右眼的对象图像和用于左眼的对象图像的显示位置)。
取决于上面描述的确定的结果,显示差异确定单元13将立体图像生成单元12提供的信息输出到图像调整单元14或显示控制单元15。
图像调整单元14基于调整之前的信息指定用于右眼的对象图像和用于左眼的对象图像的非匹配部分,所述调整之前的信息是显示差异确定单元13提供的信息。
在此基于图8A和8B来描述通过图像调整单元14指定非匹配部分的方法。图8A示出了用于左眼的对象图像30L,而图8B则示出了用于右眼的对象图像30R。用于右眼的对象图像30R包括匹配部分31R和非匹配部分32R。
图像调整单元14生成用于右眼的整个对象图像,其包括用于右眼的对象图像,并且其中绘制了整个对象。然后,图像调整单元14指定x坐标xR,其绝对值是用于右眼的整个对象图像的点的x坐标当中的最大者。在图8B中示出了具有这样的x坐标xR的点RG1。
类似地,图像调整单元14生成用于左眼的整个对象图像,其包括用于左眼的对象图像,并且其中绘制了整个对象。然后,图像调整单元14指定x坐标xL,其绝对值是用于左眼的整个对象图像的点的x坐标当中的最大者。在图8A中示出了具有这样的x坐标xL的点LG1。
然后,图像调整单元14比较x坐标xL和x坐标xR的绝对值,并且当x坐标xL的绝对值较大时,确定非匹配部分存在于用于右眼的对象图像中。然后,图像调整单元14将用于右眼的对象图像中的其中x坐标落在x0-|xL-xR|和x0的范围之内的部分作为非匹配部分。x0在此是显示屏20的右末端部分(右方的短边)的x坐标。
另一方面,当x坐标xR的绝对值较大时,图像调整单元14确定非匹配部分存在于用于左眼的对象图像中。然后,图像调整单元14将用于左眼的对象图像中的其中x坐标落在x1和xL+|xR|的范围之内的部分作为非匹配部分。x1在此是显示屏的左末端部分(左方的短边)的x坐标,亦即零。
进而,图像调整单元14将非匹配部分作为调整目标图像,该调整目标图像是调整的对象,并且通过下面的方法(a)至(f)中的任何一个来确定调整目标图像的透明度。另外,与作为调整之前的调整目标图像的基本图像相比,通过这些方法中的任何一个进行的确定之后的透明度都会变高。
(a)基于为任何对象所共有的设置以及对象的三维坐标和尺度,图像调整单元14确定调整目标图像的透明度。例如,随着深度更小(离观察者更近)和尺度更大,图像调整单元14增加透明度。
(b)基于对每个对象不同的设置以及对象的三维坐标和尺度,图像调整单元14确定调整目标图像的透明度。例如,随着深度更小(离观察者更近)和尺度更大,图像调整单元14增加透明度。进而,图像调整单元14取决于对象的类型来改变透明度。例如,在对象是树的情况下,与对象是汽车的情况相比图像调整单元14增加透明度。
(c)随着调整目标图像更大,图像调整单元14增加透明度。
(d)随着调整目标图像和匹配部分(其中用于右眼的对象图像和用于左眼的对象图像彼此匹配的部分)之间的面积比更大,图像调整单元14增加透明度。面积比在此是通过将匹配部分的面积Sm除以调整目标图像的面积Sn而获得的值。
(e)基于将调整目标图像的面积Sn作为变量的任意函数f(Sn)并且基于下面的公式(1),图像调整单元14确定透明度α。
α=f(Sn)...(1)
(f)基于将调整目标图像和匹配部分之间的面积比Sm/Sn作为变量的任意函数g(Sm/Sn)并且基于下面的公式(2),图像调整单元14确定透明度α。
α=g(Sm/Sn)...(2)
图像调整单元14使调整目标图像半透明。亦即,调整目标图像的透明度被校正到上面已确定的透明度。这使得调整目标图像的透明度高于作为调整之前的调整目标图像的基本图像的透明度。换言之,调整之后的调整目标图像比调整之前的调整目标图像更加透明。
例如,当提供图8A所示的用于左眼的对象图像30L和图8B所示的用于右眼的对象图像30R时,由于匹配部分31R和非匹配部分32R存在于用于右眼的对象图像30R中,所以图像调整单元14校正非匹配部分32R的透明度。另外,在图8B中,通过影线示出具有增加的透明度的部分。
图像调整单元14将已对其调整了非匹配部分的透明度的调整之前的信息、亦即调整之后的信息输出到显示控制单元15。
基于显示差异确定单元13或图像调整单元14提供的信息,显示控制单元15执行对在显示单元16的显示屏20上显示用于右眼的对象图像和用于左眼的对象图像的控制。亦即,显示控制单元15执行以下控制:使用于右眼的对象图像仅由观察者的右眼观察,并且使用于左眼的对象图像仅由观察者的左眼观察。对象从而被立体地显示。另外,立体地显示对象的方法可以是任何方法如主动快门方法、图案形成方法、视差屏障方法或透镜方法等。另外,显示控制单元15也执行对二维图像的显示控制。二维图像可以存储在存储单元11中。
显示单元16例如是显示器,并且包括显示屏20。根据显示控制单元15的控制,显示单元16在显示屏20上显示用于右眼的对象图像和用于左眼的对象图像。
[显示控制装置10的处理步骤]
接下来沿着图7所示的流程图来描述显示控制装置10的处理步骤。
在步骤S1中,立体图像生成单元12基于存储单元11中存储的图像信息生成用于右眼的对象图像和用于左眼的对象图像。进而,立体图像生成单元12确定用于右眼的对象图像和用于左眼的对象图像在显示屏20上的显示位置。立体图像生成单元12将关于用于右眼的对象图像、用于左眼的对象图像和它们的显示位置的信息输出到显示差异确定单元13。
在步骤S2中,显示差异确定单元13基于立体图像生成单元12提供的信息确定是否满足如下条件:用于右眼的对象图像和用于左眼的对象图像中的至少一个超过了显示屏20的左右末端部分中之一。亦即,显示差异确定单元13确定是否满足如下条件:用于右眼的对象图像和用于左眼的对象图像中的至少一个延伸到显示屏20的左右末端部分中之一,并且在这样的对象图像中之一中仅绘制了对象的一部分(没有绘制整个对象)。
在满足这个条件的情况下,显示差异确定单元13前进到步骤S3;而在不满足这个条件的情况下,在输出立体图像生成单元12提供的信息之后前进到步骤S7。
在步骤S3,显示差异确定单元13确定是否满足如下条件:对象将要向前(离观察者更近的一侧)立体地显示在显示屏20之外。在满足这个条件的情况下,显示差异确定单元13将立体图像生成单元12提供的信息输出到图像调整单元14,并且前进到步骤S4。另一方面,在不满足这个条件的情况下,显示差异确定单元13将立体图像生成单元12提供的信息输出到显示控制单元15,并且前进到步骤S7。
在步骤S4中,基于显示差异确定单元13提供的信息,图像调整单元14指定用于右眼的对象图像和用于左眼的对象图像的非匹配部分。
在步骤S5中,图像调整单元14将非匹配部分作为调整目标图像,该调整目标图像是调整的对象,并且通过上面的方法(a)至(f)中的任何一个来确定调整目标图像的透明度。
在步骤S6中,图像调整单元14使调整目标图像半透明。亦即,图像调整单元14将调整目标图像的透明度校正到上面确定的透明度。这使得调整之后的调整目标图像比调整之前的调整目标图像更加透明。
图像调整单元14用具有校正的透明度的信息来替换立体图像生成单元12提供的信息当中关于非匹配部分的信息,并且将其输出到显示控制单元15。
在步骤S7中,基于显示差异确定单元13或图像调整单元14提供的信息,显示控制单元15执行对在显示单元16的显示屏20上显示用于右眼的对象图像和用于左眼的对象图像的控制。亦即,显示控制单元15执行以下控制:使用于右眼的对象图像仅由观察者的右眼观察,并且使用于左眼的对象图像仅由观察者的左眼观察。对象从而被立体地显示。
以这种方式,根据第一实施例,当存在非匹配部分时,显示控制装置10将非匹配部分作为调整目标图像,并且使得调整目标图像的透明度高于作为调整之前的调整目标图像的基本图像的透明度。与照样显示立体图像生成单元12生成的非匹配部分的时候相比,这允许观察者察觉非匹配部分适应于环境,这样一来就减少了朝向非匹配部分的奇怪感觉,并且进一步也减少了朝向立体对象图像的奇怪感觉。
因此,显示控制装置10在没有使用浮动视窗的情况下与过去相比可以减少朝向立体对象图像的奇怪感觉。
进而,即使显示控制装置10的环境明亮,与照样显示非匹配部分的时候相比,观察者也可以察觉非匹配部分仿佛适应于环境。因此,即使浮动视窗并不适应于环境,显示控制装置10与过去相比也可以减少朝向立体对象图像的奇怪感觉。
进而,在对象向前立体地显示在显示屏20之外的情况下,亦即在非匹配部分特别地成为问题的情况下,显示控制装置10与过去相比可以减少朝向立体对象图像的奇怪感觉。
进而,使用专利文件1中描述的技术,浮动视窗防止对象图像显示在显示屏200的左右末端部分。然而,使用显示控制装置10,浮动视窗不必显示,这样一来,与使用专利文件1中描述的技术相比,可以更加广泛地使用显示屏20。
[第一修改的例子]
接下来描述第一修改的例子。根据这个修改的例子,图像调整单元14调整模糊的强度而不是调整透明度。亦即,图像调整单元14将非匹配部分作为调整目标图像,该调整目标图像是调整的对象,并且通过与上面的方法(a)至(f)中的任何一个相同的方法来确定调整目标图像的模糊强度。另外,与作为调整之前的调整目标图像的基本图像相比,通过这些方法中的任何一个进行的确定之后的模糊强度都会变高。另外,根据现有的算法如高斯滤波器来执行对调整目标图像的模糊化处理。通过这个第一修改的例子可以获得与上面相同的效果。
[第二修改的例子]
接下来描述第二修改的例子。根据这个修改的例子,显示屏20的一部分被用来立体地显示对象。图9中示出了显示例子。在这个例子中,用于立体地显示对象的显示区域(视窗)40显示在显示屏20的一部分上,而各种图像(例如用于执行各种操作的视窗41、图标42和背景图像43等)则显示在其它部分上。通过显示控制单元15来执行用于显示这些图像的显示控制。
在这样的情况下,观察者察觉非匹配部分仿佛适应于环境结构(视窗41、图标42和背景图像43等)。这样一来,甚至在浮动视窗不适应于环境的情况下,根据第二修改的例子的显示控制装置10也可以减少朝向立体对象图像的奇怪感觉。
<3.第二实施例>
接下来描述第二实施例。另外,针对第二实施例以及稍后描述的每个实施例,将仅描述不同于第一实施例的部分。
图像调整单元14不仅将非匹配部分而且还将匹配部分的相邻于(靠近)非匹配部分的一部分作为调整目标图像,并且执行与第一实施例相同的过程。在图10A和10B中示出了第二实施例显示的用于右眼的对象图像和用于左眼的对象图像的例子。图10A示出了用于左眼的对象图像30L,而图10B则示出了用于右眼的对象图像30R。用于右眼的对象图像30R包括匹配部分31R和非匹配部分32R。如图10B所示,不仅非匹配部分32R是透明的,而且匹配部分31R中临近于(靠近)非匹配部分32R的部分33R也是透明的。
根据第二实施例,显示控制装置10可以使匹配部分中临近于(靠近)非匹配部分的部分也适应于环境,这样一来与第一实施例中相比就可以减少朝向立体对象图像的奇怪感觉。
<4.第三实施例>
接下来描述第三实施例。根据第三实施例,图像调整单元14在非匹配部分发生的情况下将全部的用于右眼的对象图像和用于左眼的对象图像都作为调整目标图像。亦即,图像调整单元14使全部的用于右眼的对象图像和用于左眼的对象图像都透明。在图11A和11B中示出了第三实施例显示的用于右眼的对象图像和用于左眼的对象图像的例子。图11A示出了用于左眼的对象图像30L,而图11B则示出了用于右眼的对象图像30R。
根据第三实施例,显示控制装置10可以使全部的用于右眼的对象图像和用于左眼的对象图像都适应于环境,这样一来与第一实施例中相比就可以减少朝向立体对象图像的奇怪感觉。
<5.第四实施例>
接下来描述第四实施例。根据第四实施例,随着匹配部分和非匹配部分的每个片段之间的距离(具体地即离匹配部分和非匹配部分之间的边界的距离)变得更大,图像调整单元14增加每个片段的透明度。在图12A和12B中示出了第四实施例显示的用于右眼的对象图像和用于左眼的对象图像的例子。图12A示出了用于左眼的对象图像30L,而图12B则示出了用于右眼的对象图像30R。用于右眼的对象图像30R包括匹配部分31R和非匹配部分32R。如图12B所示,非匹配部分32R中每个分段的透明度随着离匹配部分31R和非匹配部分32R之间的边界34R的距离变大而变大。另外,在图12B中,透明度水平用影线的强度来指示。
根据第四实施例,显示控制装置10可以使非匹配部分中的每个分段随着它更加远离匹配部分而更好地适应于环境,这样一来与第一实施例中相比就可以减少朝向立体对象图像的奇怪感觉。
<6.硬件配置>
接下来参考图13详细地描述根据本公开实施例的显示控制装置10的硬件配置。图13是用于描述根据本公开实施例的显示控制装置10的硬件配置的框图。
显示控制装置10主要包括CPU 901、ROM 903和RAM 905。进而,显示控制装置10还包括主机总线907、桥接器909、外部总线911、接口913、输入单元915、输出单元917、存储单元919、驱动器921、连接端口923和通信单元925。
CPU 901起到算术处理单元和控制单元的作用,并且根据ROM 903、RAM 905、存储单元919或可移动记录介质927上记录的各种程序来控制显示控制装置10的整个操作或一部分操作。ROM 903存储将要加载在CPU 901上的程序或算术参数等。RAM 905主要存储将要加载在CPU 901上的程序或在程序的执行中任意改变的参数等。这些通过由内部总线如CPU总线配置的主机总线907相互连接。
主机总线907通过桥接器909连接到外部总线911如外围部件互连/接口(PCI)总线。
输入单元915是用户操作的操作装置,比如像鼠标、键盘、触摸面板、按钮、开关或控制杆。而且,输入单元915可以是使用红外线或其它无线电波的遥控装置,或者可以是外部连接的装置929,比如像与显示控制装置10的操作兼容的移动电话或PDA等。进而,输入单元915由输入控制电路等来配置,所述输入控制电路基于使用上面描述的操作装置的用户输入的信息而生成输入信号,并且将其输出到CPU 901。通过操作这个输入单元915,显示控制装置10的用户可以将各种类型的数据输入到显示控制装置10或发出处理操作。
输出单元917由能够在视觉上或听觉上将获得的信息通知用户的装置配置。这样的装置可以是显示装置如CRT显示装置、液晶显示装置、等离子体显示装置、EL显示装置或灯、音频输出装置如扬声器或耳机、打印机装置、移动电话或传真机等。输出单元917例如输出由显示控制装置10执行的各种过程所获得的结果。特别地,显示装置将显示控制装置10执行的各种过程所获得的结果显示为文本或图像。对于它的一部分,音频输出装置将已再生的音频数据或声音数据等所形成的音频信号转换成模拟信号并将其输出。
存储单元919是用于存储数据的装置,其被配置为显示控制装置10的存储单元的例子。存储单元919例如由磁性存储装置如硬盘驱动器(HDD)、半导体存储装置、光学存储装置或磁光存储装置等配置。这个存储单元919存储将要加载在CPU 901上的程序、各种类型的数据以及外部获取的声音信号数据或图像信号数据等。
驱动器921是用于记录介质的读取器/写入器,并且嵌入或外部附接到显示控制装置10。驱动器921读取附接的可移动记录介质927如磁盘、光盘、磁光盘或半导体存储器上记录的信息,并且将其输出到RAM 905。驱动器921还可以将记录写在附接的可移动记录介质927如磁盘、光盘、磁光盘或半导体存储器上。可移动记录介质927例如是DVD介质、HD-DVD介质或蓝光介质等。可移动记录介质927还可以是CompactFlash(CF;注册商标)、快闪存储器或安全数字(SD)存储卡等。可移动记录介质927还可以是上面安装有非接触IC芯片的集成电路(IC)卡或电子电器等。
连接端口923是用于将器具直接连接到显示控制装置10的端口。连接端口923的例子包括通用串行总线(USB)端口、IEEE1394端口和小型计算机系统接口(SCSI)端口等。连接端口923的其它例子包括RS-232C端口、光学音频终端和高清晰度多媒体接口(HDMI)端口等。通过将外部连接装置929连接到这个连接端口923,显示控制装置10直接从外部连接装置929获取声音信号数据或图像信号数据,或者将声音信号数据或图像信号数据提供给外部连接装置929。
通信单元925是例如由用于连接到通信网络931的通信装置等配置的通信接口。通信单元925例如是用于有线或无线的局域网(LAN)、Bluetooth(注册商标)或无线USB(WUSB)等的通信卡。通信单元925还可以是光学通信路由器、非对称数字用户线路(ADSL)路由器或用于各种类型的通信的调制解调器等。例如根据预定的协议如TCP/IP等,这个通信单元925可以与因特网或其它通信设备交换信号等。而且,连接到通信单元925的通信网络931由有线连接或无线连接的网络等配置,并且例如可以是因特网、家用LAN、红外通信、无线电波通信或卫星通信等。
前面已描述了能够实现根据本公开实施例的显示控制装置10的功能的硬件配置的例子。上面描述的每个结构化元件可以由通用材料配置,也可以由专用于每个结构化元件功能的硬件配置。因此,根据在实现实施例时的技术水平,适当时可以改变将要使用的硬件配置。
本领域技术人员应当理解的是,取决于设计要求和其它因素,可以进行各种修改、组合、再组合和变更,它们都处在所附权利要求或其等效含义的范围之内。
例如,在上面描述的每个实施例中,由图像调整单元14进行的调整都假定是在对象向前立体地显示在显示屏20之外的情况下执行的,但是本公开并不限于这样的例子。亦即,在对象向后立体地显示到显示屏20中的情况下,也可以执行由图像调整单元14进行的调整。进而,上面描述的实施例可以相互组合。而且,增加非匹配部分的模糊的强度或透明度已被呈现为使非匹配部分不清楚的例子,但是非匹配部分可以通过覆盖以单色过滤器来着色,并且可以通过与上面描述的方法(a)至(f)类似的方法来调整颜色的强度。
本公开适用于立体地显示对象的装置。
本公开包含与2010年9月7日向日本专利局申请的日本优先权专利申请JP 2010-200152中公开的主题有关的主题,该专利申请的整体内容通过引用结合于此。
Claims (10)
1.一种显示控制装置,包括:
图像调整单元,用于在将要由观察者的右眼观察的用于右眼的对象图像和将要由所述观察者的左眼观察的用于左眼的对象图像当中的一个对象图像包括不匹配另一个对象图像的非匹配部分的情况下,将所述非匹配部分作为调整目标图像,所述调整目标图像是调整的目标,并且将所述调整目标图像调整为比基本图像更不清楚的图像,所述基本图像是调整之前的所述调整目标图像;以及
显示控制单元,用于基于作为已被所述图像调整单元调整的所述一个对象图像的调整之后的对象图像和所述另一个对象图像,执行对立体地显示对象的控制。
2.根据权利要求1所述的显示控制装置,其中,在所述对象立体地显示在与调整之后的所述对象图像和所述另一个对象图像的显示位置相比离所述观察者更近的一侧的情况下,所述图像调整单元对所述调整目标图像进行调整。
3.根据权利要求1所述的显示控制装置,其中,随着从所述一个对象图像中的匹配所述另一个对象图像的匹配部分到所述调整目标图像中的每个片段的距离变大,所述图像调整单元增加所述每个片段的不清楚程度。
4.根据权利要求1所述的显示控制装置,其中,所述图像调整单元在所述调整目标图像中包括所述一个对象图像中的匹配所述另一个对象图像的匹配部分中的至少一部分。
5.根据权利要求4所述的显示控制装置,其中,所述图像调整单元在所述调整目标图像中包括所述匹配部分中靠近所述非匹配部分的一部分。
6.根据权利要求4所述的显示控制装置,其中,所述图像调整单元在所述调整目标图像中包括全部的所述一个对象图像和所述另一个对象图像。
7.根据权利要求1所述的显示控制装置,其中,通过使所述调整目标图像的模糊的强度和透明度中的至少一个比所述基本图像更大,所述图像调整单元将所述调整目标图像调整为比所述基本图像更不清楚的图像。
8.根据权利要求1所述的显示控制装置,进一步包括:
立体图像生成单元,用于生成所述用于右眼的对象图像和所述用于左眼的对象图像;以及
显示差异确定单元,用于基于所述立体图像生成单元提供的信息确定是否发生所述非匹配部分。
9.一种显示控制方法,包括:
在将要由观察者的右眼观察的用于右眼的对象图像和将要由所述观察者的左眼观察的用于左眼的对象图像当中的一个对象图像包括不匹配另一个对象图像的非匹配部分的情况下,将所述非匹配部分作为调整目标图像,所述调整目标图像是调整的目标,并且将所述调整目标图像调整为比基本图像更不清楚的图像,所述基本图像是调整之前的所述调整目标图像;以及
基于作为已被调整的所述一个对象图像的调整之后的对象图像和所述另一个对象图像,执行对立体地显示对象的控制。
10.一种程序,用于使计算机实现:
下面的图像调整功能:在将要由观察者的右眼观察的用于右眼的对象图像和将要由所述观察者的左眼观察的用于左眼的对象图像当中的一个对象图像包括不匹配另一个对象图像的非匹配部分的情况下,将所述非匹配部分作为调整目标图像,所述调整目标图像是调整的目标,并且将所述调整目标图像调整为比基本图像更不清楚的图像,所述基本图像是调整之前的所述调整目标图像;以及
下面的立体图像显示控制功能:基于作为已被所述图像调整功能调整的所述一个对象图像的调整之后的对象图像和所述另一个对象图像来立体地显示对象。
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