CN102821296A - 图像显示装置和自动立体面板 - Google Patents

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CN102821296A CN2012101769197A CN201210176919A CN102821296A CN 102821296 A CN102821296 A CN 102821296A CN 2012101769197 A CN2012101769197 A CN 2012101769197A CN 201210176919 A CN201210176919 A CN 201210176919A CN 102821296 A CN102821296 A CN 102821296A
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Abstract

提供了信息处理设备和方法。该信息处理设备确定自动立体面板是否附加到显示器上,并且用于根据该确定控制显示器以显示二维(2D)图像或者三维(3D)图像。

Description

图像显示装置和自动立体面板
相关申请的交叉引用
本申请根据专利法第29条要求于2011年6月7日向日本专利局提交的日本优先权专利申请JP2011-127752的优先权的权益,在此通过引用包括该申请的全部内容。
技术领域
本公开涉及选择性地显示2D画面或者3D画面的图像显示装置和安装在该图像显示装置中的自动立体面板。
背景技术
最近,已经提出了将作为自动立体面板(autostereoscopic panel)的双凸透镜安装在显示画面并且允许以肉眼识别3D画面的显示器上的技术(例如,请参见第2005-507091号日本未审专利申请公开(PCT申请的翻译本)和第2010-231009号日本未审专利申请公开)。
第2005-507091号PCT日文译文专利公开中描述了将作为自动立体面板的立体装置安装在显示器上的技术。利用安装机构将立体装置安装在显示器上。安装机构包括固定显示器和立体装置的可拆弹簧手柄和弹簧安装夹。在该安装机构中,立体装置中显示器的背面和与接触该显示器的表面相对的表面设置有弹簧安装夹。
此外,第2010-231009号日本未审专利申请公开披露了包括作为显示单元的液晶面板和作为自动立体面板的双凸透镜片的电子光学装置。该双凸透镜布置在液晶面板的前面。此外,用于使液晶面板与双凸透镜片对准的对准线形成在双凸透镜片上。
发明内容
然而,根据第2005-507091号PCT日文译文专利申请中描述的立体装置,在每次观看显示在显示器上的测试图像时,都需要用户调节安装位置。此外,在每次附加/分离自动立体面板时,都需要用户手动改变显示在显示器上的2D画面或者3D画面。
此外,即使在第2010-231009号日本未审专利申请公开描述的电子光学装置中,在每次附加/分离自动立体面板时,也需要用户手动改变显示在显示器上的2D画面或者3D画面。
希望提供不需要手动改变2D画面或者3D画面的图像显示装置和安装在该图像显示装置上的自动立体面板。
根据本公开实施例,图像显示装置包括:显示单元、确定单元和显示控制单元。显示单元选择性地显示2D画面或者3D画面。确定单元确定显示单元上可拆卸地安装的自动立体面板的附加/分离。显示控制单元根据确定单元的确定来选择性地将2D画面或者3D画面显示在显示单元上。
在此描述的“自动立体面板”是允许用户用肉眼看到显示器上显示的3D画面的面板。
此外,根据本公开的另一实施例,自动立体面板包括面板主体和识别器。面板主体可拆卸地安装在可以选择性地显示2D画面或者3D画面的图像显示装置上。此外,识别器布置在面板主体上,并且由图像显示装置的确定单元识别面板主体的附加/分离。
根据本公开的图像显示装置,由于确定单元确定自动立体面板的附加/分离,所以可以自动地选择并将2D画面或者3D画面显示在显示单元上,而无需手动改变画面。
此外,根据本公开的图像显示装置,提供了识别器,可以容易地确定自动立体面板是否安装在图像显示装置的显示单元上。
附图说明
图1A和图1B是示出根据本公开实施例的图像显示装置的透视图,其中图1A示出自动立体面板还未安装在图像显示装置的显示单元上时,而图1B示出自动立体面板安装在图像显示装置的显示单元上时。
图2是示出根据本公开实施例的图像显示装置的配置的方框图。
图3是当自动立体面板安装在根据本公开实施例的图像显示装置上时从上方看到的截面图。
图4是当自动立体面板安装在根据本公开实施例的图像显示装置上时从上方看到的主要部分的截面图。
图5是示出在自动立体面板安装在根据本公开实施例的图像显示装置上之前由成像单元捕获的图像的示例的示意图。
图6是示出当自动立体面板安装在根据本公开实施例的图像显示装置上时由成像单元捕获的图像的示例的示意图。
图7是示出当2D画面显示在根据本公开实施例的图像显示装置的显示单元上时改变画面的处理的流程图。
图8是示出当3D画面显示在根据本公开实施例的图像显示装置的显示单元上时改变画面的处理的流程图。
图9是示出根据本公开另一实施例的自动立体面板中的识别器的示意图。
图10是示出当根据本公开另一实施例的自动立体面板最初安装时由成像单元捕获的图像的示意图。
图11A和图11B是示出当根据本公开另一实施例的自动立体面板第二次以及后续次安装时由成像单元捕获的图像的示例的示意图。
图12是示出调节显示在根据本公开实施例的图像显示装置的显示单元上的画面的显示位置的处理的流程图。
图13是示出根据本公开另一实施例的自动立体面板中的识别器的示意图。
图14是示出确定安装在根据本公开实施例的图像显示装置的显示单元上的自动立体面板是否适于显示单元的处理的流程图。
具体实施方式
下面将参考图1至图14描述本公开的图像显示装置和自动立体面板的实施例。此外,附图中,利用相同的附图标记表示相同的部件。此外,本公开并不局限于下面的实施例。
此外,以下面的顺序进行描述。
1.图像显示装置的配置的示例
2.自动立体面板的配置的示例
3.安装自动立体面板的方法
4.图像显示装置的操作的示例
5.自动立体面板中的识别器的另一配置的示例
<1.图像显示装置的配置的示例>
首先参考图1A和图2描述本公开的图像显示装置的实施例(下面称为“示例”)。
图1A是示出自动立体面板还未安装在图像显示装置的显示单元上时的透视图,而图1B示出自动立体面板已经安装在图像显示装置的显示单元上时的透视图。此外,图2是示出根据该示例的图像显示装置的配置的框图。
如图1A所示,该示例的图像显示装置100包括主体1、显示单元2和可旋转地连接主体1与显示单元2的铰链机构3。
[主体]
以基本上平坦的矩形形状形成主体1。主体1具有基本上矩形的主面1a、两个侧面1b、正面1c、背面1d和放置面1e。两侧面1b布置在主面1a的两个纵向端。量侧面1b基本上与主面1a垂直地形成。
在主面1a的一个横向端连续形成前面1c。此外,背面1d布置在主面1a的另一横向端。背面1d相对正面1c布置。此外,放置面1c与主面1a相对地形成。
输入单元4布置在主面1a上。输入单元4包括具有多个键的键式输入部分4a和作为一种定位装置的触摸式输入部分4b。控制信号从输入单元4输入,并且执行预定信息处理等。触摸式输入部分4b的输入类型例如可以是电容类型或者电阻薄膜类型。
用于连接诸如外部硬盘驱动器或者USB闪速存储器之类的外部设备的连接端子5布置在侧面1b。
此外,铰链结构3布置在背面1d的左端和右端。铰链结构3可旋转地将显示单元2耦接到主体1。铰链结构3可以将显示单元2保持在相对于主体1的预定角度。
[显示单元]
接着描述显示单元2。
如图1A所示,以基本上平坦的矩形形状形成显示单元2。显示单元2包括:显示面板21、正面板22和背面板23。此外,内置成像单元24布置在显示单元2中。
显示面板21例如可以是液晶显示器、有机场致发光显示器或者表面传导电子发射显示器。尽管未示出,但是在显示面板21与背面板23之间容纳了对显示面板21的背面照射光的背光或者其上有控制在面板21上的图像的控制装置的电路板等。因此,可以将各种信息、2D画面、或者3D画面显示在显示面板21上。
正面板22是基本上矩形的平板。第一开口22a和第二开口22b形成在正面板22处。显示面板21由框架部件(未示出)固定到正面板22。固定到正面板22的显示面板21通过第一开口22a露出。因此,第一开口22a的尺寸取决于显示面板21的尺寸。
第二开口22b布置于正面板22的一个长边的中心。固定到背面板23的成像单元24通过第二开口22b露出。因此,第二开口22b的尺寸取决于成像单元24的尺寸。
与正面板22类似,背面板23也是基本上矩形的平板。背面板23相对显示面板21的显示表面布置,并且覆盖显示面板21和正面板22的所有区域。
在显示单元2的内部,成像单元24固定到背面板23。成像单元24的位置与第二开口22b重叠,并且通过第二开口22b露出。成像单元24捕获用于面部识别的图像或者用于确定单元6的确定的图像。此外,成像单元24捕获的图像用于定位用户。
如图2所示,图像显示装置100包括:确定单元、存储单元7、计算单元8和显示控制单元9。成像单元(请参见图1A)捕获的图像数据输入到确定单元6、存储单元7和计算单元8。确定单元6根据图像数据确定附加还是分离自动立体面板30。确定单元6确定的确定数据输入到显示控制单元9。此外,当自动立体面板30最初安装在显示单元2上时,存储单元7从成像单元捕获的图像获取并且存储自动立体面板30相对于显示单元2的位置信息。
当自动立体面板30第二次及后续安装在显示单元2上时,计算单元8通过将从由成像单元24捕获的图像获取的自动立体面板30相对于显示单元2的位置信息与存储在存储单元7内的自动立体面板30的位置信息进行比较,来计算校正值。此外,计算单元8计算的校正值输入到显示控制单元9。显示控制单元9根据确定单元6的确定来选择性地将2D画面或者2D画面显示在显示单元2上。此外,显示控制单元9根据计算单元8计算的校正值以调节后的显示位置将3D画面显示在显示单元2上。此外,显示控制单元9利用成像单元24捕获的图像定位用户,并且对显示在显示单元2上的3D画面进行精细调节。此外,下面将描述图像显示装置100的详细操作。
此外,尽管在此描述了利用笔记本个人计算机作为图像显示装置的示例,但是本公开并不局限于此。例如,台式个人计算机、电视接收机或者便携式终端可以用作图像显示装置的其他示例。
<2.自动立体面板的配置的示例>
接着,将参考图1A和图1B描述自动立体面板30的实施例。
如图1A所示,自动立体面板30由作为基本上矩形的平板的面板主体35和两个固定器33构成。面板主体35具有透射部分31和识别器32。
透射部分31例如由双凸透镜实现。当显示在显示单元2上的画面通过透射部分31投影时,用户可以利用肉眼看到3D画面。
识别器32形成在面板主体35的纵向中心部分处,即,在面板主体35的一个横向端。如图1B所示,在自动立体面板30安装在显示单元2上的情况下,定位识别器32以重叠显示单元2的成像单元24。此外,设置识别器32的尺寸,以适配成像单元24的成像范围。
整个识别器32应用有识别色。对整个识别器32应用的颜色是在图像显示装置100的面部识别中不影响成像单元24捕获的图像的颜色。不影响图像显示装置100的面部识别的颜色例如可以是不太严重影响成像单元24捕获的图像的亮度的颜色。
此外,识别器32可以通过粘接着色密封条而形成。尽管在本公开中,识别器32由不影响用于面部识别的图像的颜色形成,但是识别器32可以以不影响用于面部识别的图像的形状形成。此外,识别器32可以由影响用于面部识别的图像的颜色或者形状实现。
此外,当识别器32由影响用于面部识别的图像的颜色或者形状实现时,优选地将识别器32布置在不影响面部识别的位置。不影响面部识别的位置例如可以是成像单元24捕获的图像的角落。
两个固定器33可以分别固定面板主体35的两个纵向端。作为固定器33的固定方法,可以通过在面板主体35的两个纵向端形成开口并且将固定器33装配到该开口内,来对固定器33进行固定,而不利用激光焊接或者粘合剂。以基本上V形形成固定器33,并且如图1B所示,在自动立体面板30安装在显示单元2上的情况下(请参见图3),固定器33插在正面板22与背面板23之间。
两个固定器33由弹性材料制成,并且由第一固定器33a和第二固定器33b构成。第一固定器33a布置在面板主体35的一个纵向端,而第二固定器33b布置在面板主体35的另一纵向端。第一固定器33a的弹性系数不同于第二固定器33b的弹性系数,并且第一固定器33a的弹性系数大于第二固定器33b的弹性系数。
此外,由于当仅提供一个固定器33时,定位的精度低,所以优选地在面板主体35处布置两个或者两个以上的固定器33。尽管在本公开中提供了两个固定器33,但是可以提供三个或者三个以上的固定器33。因此,可以改善定位自动立体面板30的精度。
<3.安装自动立体面板的方法>
接着,将参考图1B、图3和图4描述自动立体面板30的安装方法。
图3是从上方观看的图1B所示图像显示装置的截面图。此外,图4是示出图3所示的图像显示装置的主要部分的截面图。
首先,用户握着自动立体面板30的固定器。接着,如图3和图4所示,用户将固定器33中具有较大弹性系数的第一固定器33紧固到显示单元2的背面板23。此后,用户将其弹性系数比第一固定器33a小的第二固定器33b紧固到显示单元2的背面板23。在这种状态下,自动立体面板30的透射部分31接触显示单元2的显示面板21和正面板22。因此,利用两个固定器33的握持力,自动立体面板30的透射部分31与显示面板21紧密接触。
接着,垂直定位自动立体面板30。自动立体面板30以显示单元2的纵向移动到主体1,以使得面板主体35的下表面接触第一开口22a的下表面。因此,如图1B所示,自动立体面板30的识别器32重叠成像单元24的位置。因此,完成安装自动立体面板30。此外,可以使面板主体35接触主面1a或者铰链结构3。
可以考虑通过在自动立体面板的面板主体上形成切口,来相对于显示单元定位自动立体面板。为了在面板主体上形成切口,需要在设计图像显示装置的显示单元时,事先考虑在面板主体上的切口。因此,增加了图像显示装置的显示单元的成本。
在面板主体上没有切口的图像显示装置,例如通用显示装置的显示面板上难以安装自动立体面板。
此外,当在面板主体上形成切口时,在面板主体的切口与显示单元之间产生塞盖(gag)。自动立体面板的安装位置因为该塞盖而不稳定,并且自动立体面板的安装位置的误差大。因此,定位精度降低,并且难以执行下面描述的校准。因此,难以调节显示在显示单元2上的画面的显示位置。因为该原因,优选地在自动立体面板的面板主体处形成切口。
另一方面,根据本公开实施例的自动立体面板30的两个固定器33a和33b在弹性系数上存在不同。第一固定器33a的弹性系数比第二固定器33b的弹性系数大。当安装自动立体面板30时,自动立体面板30以面板主体35的纵向偏置到弹性系数大的第一固定器33a。此外,在自动立体面板30上,面板主体35的另一端横向接触主体1的主面1a和铰链机构3。因此,面板主体35的第一固定器33a处的纵向侧和面板主体35的横向端是定位的基准。由于设置了基准,所以可以相对于显示单元2将自动立体面板30安装在基本上相同的位置,并且减小安装位置的误差。因此,提高了定位自动立体面板30的精度。因此,当设计图像显示装置时,不需要考虑面板主体的切口,以使得可以降低设计图像显示装置的显示单元的成本。此外,可以将自动立体面板30安装在通用图像显示装置中,因此,可以提高通用性。
<4.图像显示装置的操作的示例>
接着,描述图像显示装置100的操作的示例。
图像显示装置100确定自动立体面板30的附加/分离、自动选择并且改变2D画面或者3D画面,以及利用自动立体面板的安装位置来自动调节3D画面的显示位置。
[附加/分离自动立体面板的示例]
将参考图1A和图1B以及图5和图6描述确定自动立体面板30的附加/分离的示例。
图5是示出在自动立体面板30安装在该示例的图像显示装置100中之前成像单元24捕获的图像的示意图。图6是示出当成像单元24对安装在该示例的图像显示装置100中的自动立体面板30成像时的图像的示意图。
首先,在安装自动立体面板30之前,成像单元24捕获图5所示的图像P1(请参见图1A)。颜色未变化的图像P1中仅示出了用户U。因此,确定单元6确定颜色没有发生变化,并且确定自动立体面板30未安装在显示单元2上。
接着,如图1B所示,用户将自动立体面板30安装在显示单元2上。在自动立体面板30安装在显示单元2上后,成像单元24捕获图6所示的图像P2。在该处理中,由于成像单元24与自动立体面板30的识别器32重叠,所以除了用户U,还示出自动立体面板30的识别器32,以使得颜色发生变化。确定单元6确定图像P2的颜色发生变化,并且确定自动立体面板30已经安装在显示单元2上。
如上所述,由用于进行面部识别或者作为网络相机的、安装在图像显示装置100上的成像单元确定自动立体面板的附加/分离。因此,不需要新布置开关或者相机以用于确定附加/分离,以使得可以降低设计图像显示装置的成本。此外,在图像显示装置中,由于附加/分离的确定由网络相机和软件控制,所以可以仅通过更新与附加/分离的确定相关的软件,来容易地对各种类型的图像显示装置应用自动立体面板30。
作为图像显示装置100的操作的示例,利用颜色的变化确定自动立体面板30的附加/分离,但是本公开并不局限于此。获取的图像可能发生变化,并且例如可以通过在识别器中设置多个点或者多条线来改变获取的图像。
[显示图像的变化]
接着,将参考图5至8描述改变显示单元上显示的图像。
图7是示出当2D画面显示在根据该示例的图像显示装置的显示单元上时改变画面的处理的示例的流程图,而图8是示出当3D画面显示在根据该示例的实施例的图像显示装置的显示单元上时改变画面的处理的示例的流程图。
难以布置电配置,因为自动立体面板由塑料等制成。在自动立体面板中难以自动确定自动立体面板的附加/分离。因此,可以考虑在图像显示装置的显示单元上显示自动立体面板的附加/分离的指南。
当自动立体面板安装在显示单元上时,2D画面的安装指南显示在显示单元上。当用户根据安装指南将自动立体面板安装在显示单元上时,以2D画面显示在显示单元上的安装指南由自动立体面板覆盖。因此,用户难以看到以2D画面显示的安装指南,并且难以阅读安装指南。
此外,当自动立体面板从显示单元分拆时,因为自动立体面板安装在显示单元上,所以在显示单元上显示用于分离3D画面的指南。用户根据分拆指南从显示单元分拆自动立体面板。然而,如果不通过自动立体面板,用户看不到显示单元上显示的3D画面。因此,用户难以看到3D画面上显示的分拆指南,因此,难以阅读该分拆指南。
为了解决该问题,在本公开的图像显示装置100中,如下所述,显示在显示单元2上的画面与自动立体面板30的附加/分离对应地自动变更为2D画面或者3D画面。
首先,参考图7描述显示单元2上显示的2D画面的处理的示例。
如图7所示,当用户启动图像显示装置100时,2D画面显示在图像显示装置100的显示单元2上(步骤S1)。从图像P1和P2(请参见图5和6)确定是否可以识别该识别器32,以确定自动立体面板30的附加/分离(步骤S2)。例如,确定颜色是否发生变化。
自动立体面板30安装之前,在图像P1中图像的颜色不发生变化,这在图5中示出。当成像单元24捕获的图像的颜色发生变化时,确定单元6确定自动立体面板30未安装在显示单元2上(步骤S2中的“否”)。
当确定自动立体面板30未安装在显示单元2上时(步骤S2中的“否”),显示控制单元9输出用于在显示单元2上保持显示2D画面的指令。因此,图像显示装置100保持有在显示单元2上显示的2D画面(步骤S3)。
在图6所示的自动立体面板30安装之后的图像P2中,识别器32投影,并在整个图像P2上应用颜色。如上所述,当颜色应用在图像上时,确定单元6识别该识别器32,并且确定自动立体面板30安装在显示单元2上(步骤S2中的“是”)。
当确定自动立体面板30安装在显示单元2上时(步骤S2中的“是”),显示控制单元9输出用于将2D画面变更为3D画面以在显示单元2上显示3D画面的指令。因此,3D画面显示在显示单元2上(步骤S4)。
接着,将参考图8描述3D画面显示在显示单元2上的处理的示例。
如图8所示,在自动立体面板30安装在显示单元2上的情况下,3D画面显示在显示单元2上(步骤S 11)。成像单元24捕获用于确定自动立体面板30的附加/分离的图像。此后,确定单元6确定是否可以从获取的图像区识别出识别器32(例如,颜色是否发生变化)(步骤S12)。
利用显示在显示单元2上的3D画面,当用户分拆自动立体面板30时,成像单元24可以获取与图5所示的图像P1的颜色不同的图像。因此,确定单元6确定自动立体面板30未安装(步骤S12中的“否”)。
当确定自动立体面板30未安装时(步骤S2中的“否”),显示控制单元9输出用于将3D画面变更为2D画面以在显示单元2上显示2D画面的指令。因此,2D画面显示在显示单元2上(步骤S13)。
另一方面,利用显示在显示单元2上的3D画面,直到用户分拆自动立体面板30为止,可以获取与图6所示的图像P2具有相同颜色的图像。确定单元6识别该识别器32,并且确定自动立体面板30安装在显示单元2上(步骤S12中的“是”)。因此,图像显示装置100保持3D画面显示在显示单元2上(步骤S14)。
在该处理示例中,尽管成像单元24成像的整个识别器32被着色,但是因为诸如成像地点的亮度或者暗度之类的成像环境,确定单元6的确定存在误差。因此,可以对识别器32的一半着色,或者对角落着色。因此,可以减小因为成像环境引起的确定单元6的识别的误差。
此外,当安装了不适合图像显示装置100的自动立体面板时,与未安装自动立体面板30类似,2D画面显示在显示单元2上。
此外,仅在对应于3D画面的应用的显示区内,可以将2D画面变更为3D画面。此外,当整个显示单元对应于3D画面时,则可以在整个显示单元上执行2D画面和3D画面的改变。
此外,由于与自动立体面板30的安装/分拆对应地,显示在显示单元2上的画面自动选择为2D画面或者3D画面,所以可以显示用户状态的画面。因此,不需要在图像显示装置的显示单元上安装和显示用户界面,诸如自动立体面板的安装指南。
[3D画面的显示位置的自动调节]
接着,将参考图9至图12描述显示单元2上显示的画面的自动调节。
图9是示出根据另一实施例的自动立体面板中的识别器的示意图,而图10是示出当根据另一实施例的自动立体面板最初安装时成像单元捕获的图像的示意图。此外,图11A和图11B是示出当根据另一实施例的自动立体面板第二次以及后续安装时成像单元捕获的图像的示例的示意图,以及图12是示出调节在根据该示例的图像显示装置的显示单元上显示的画面的显示位置的处理的示例的流程图。
可以根据形成在双凸透镜片中的对准线来手动地进行定位。在这种情况下,自动立体面板的安装位置每次都发生变化,使得降低了定位精度。此外,自动立体面板与显示单元的显示面板之间的位置关系必须在几μm至几十μm的范围内调节。因此,随着定位精度的降低,左视点和右视点反转,并且很可能产生深度感觉反转(deep feel inversed)的所谓反视点状态。
为了解决该问题,在本公开的图像显示装置100中,如上所述,可以自动调节显示在显示单元2上的画面的显示位置。
另一实施例的自动立体面板130与上述实施例的自动立体面板30的不同之处在于识别器。自动立体面板130与上述实施例的自动立体面板的部件相同的部件赋予相同的附图标记,并且不做描述。自动立体面板130包括:透射单元31、识别器22和固定器33。
如图9所示,以基本上矩形形状形成识别器132。平行于横向对准的线132a和平行于纵向对准的线132b提供在识别器132上。两条线132a和132b以十字形状在识别器132的中心彼此交叉。此外,与识别器32类似,自动立体面板130的识别器132用于确定自动立体面板的安装/分拆或者改变显示单元2上显示的画面。
接着,将参考图10至图12描述用于调节画面的显示位置的处理的示例。
如图12所示,当用户启动图像显示装置100时,2D画面显示在显示单元2上(步骤S21)。用户将自动立体面板130安装在图像显示装置100的显示单元2上(步骤S22)。成像单元24通过对识别器132成像来捕获图10所示的图像P3。
确定单元6从获取的图像P3确定自动立体面板的附加/分离(步骤S23)。此外,自动立体面板130中附加/分离的确定与上面描述的相同,并且不做描述。
接着,当确定自动立体面板130已经安装时,3D画面显示在显示单元2上。接着,确定单元6确定自动立体面板130是否是第一次安装(步骤S24)。当自动立体面板130第一次安装时(步骤S24中的“是”),自动立体面板130的位置信息不存储在存储单元7中。因此,用户需要利用输入单元4进行校准。校准指的是显示单元2相对于自动立体面板130的显示位置移动到可以以肉眼看到3D画面的预定位置的处理。
图像显示装置100向用户输出用于执行校准的指令(步骤S25)。用户根据图像显示装置100的指令来执行校准(步骤S26)。
当校准完成时,识别器132对显示单元2的位置信息(自动立体面板130的位置信息)存储在存储单元7中(步骤S27),并且结束该处理。在该处理中,存储在存储单元7中的识别器132的位置信息是默认值X0和Y0。此外,当成像单元24捕获的图像的纵向是X方向时,默认值X0着色识别器132的线132a的X方向位置。当成像单元24捕获的图像的横向是Y方向时,默认值Y0着色识别器132的线132b的Y方向位置。
当自动立体面板130第二次和后续次安装时(步骤S24中的“否”),成像单元24成像的识别器132的位置信息很可能从默认值X0和Y0移位。因此,将默认值X0和Y0与从由成像单元24第二次和后续次捕获的识别器132的图像获取的识别器132的位置信息进行比较。
计算单元8由图11A所示的图像P4获取识别器132的位置信息X1和Y1(步骤S28)。此后,计算单元8通过将获取的识别器132的位置信息X1和Y1与默认值X0和Y0进行比较(步骤S29),来测量图像P4相对于图像P3的X方向的位移量q1和Y方向上的位移量r1(步骤S30)。
此外,计算单元8根据所测量的位移量q1和r1来计算用于校正显示在显示单元2上的画面的显示位置的校正量(校正值)(步骤S31)。接着,计算单元8将所计算的校正量(校正值)发送到显示控制单元9。显示控制单元9根据该校正量(校正值)调节显示在显示单元2上的画面的显示位置(步骤S32)。在具有调节后的显示位置的画面显示在显示单元2上后,结束画面的显示位置的调节处理。
如图11B所示,自动立体面板130在相对于适当位置旋转后安装。在这种情况下,计算单元8根据与图像P4类似的识别器132的图像P5来获取识别器132的位置信息X2和Y2以及倾角θ,并且将它们与默认值X0和Y0比较。此后,计算单元计算图像的X方向的位移量q2和Y方向上位移量r2。
此外,计算单元8根据所测量的位移量q2和r2以及倾角θ计算用于校正显示在显示单元2上的画面的显示位置的校正量(校正值),并且将所计算的校正量(校正值)发送到显示控制单元9。显示控制单元9根据校正量(校正值)调节画面显示在显示单元2上的显示位置,然后将该画面显示在显示单元2上。
在本公开中,由于显示控制单元9自动调节3D画面显示在显示单元2上的显示位置,所以可以减少用户手动执行定位的麻烦。此外,即使自动立体面板130的安装位置每次都改变,仍通过与第一次(默认值)进行比较来计算校正量,以使得可以以高精度调节画面显示在显示单元2上的显示位置。因此,对用户显示的3D画面未反转,以使得用户可以看到良好3D画面。
此外,还可以执行校准,校准可以在制造图像显示装置时第一次执行。因此,不需要用户的第一次校准,并且用户的操作变得更简单和更容易。
<5.自动立体面板中的识别器的另一配置的示例>
将参考图13描述自动立体面板的识别器的另一示例。
图13是示出根据本公开另一实施例的自动立体面板230中的识别器的示意图。
另一实施例的自动立体面板230与上述实施例的自动立体面板30的不同之处在于识别器。在描述与识别器相关的内容时,下面不描述与根据上述实施例的自动立体面板30中的部件相同的部件。
自动立体面板230包括:透射单元31、识别器232和固定器33。如图13所示,例如,识别器232提供有2D条码标记232a。2D条码标记232a例如具有关于自动立体面板230的分辨率、尺寸(包括厚度)和版本的信息。
接着,参考图14描述利用识别器232的信息确定自动立体面板230是否适合图像显示装置100。
图14是示出确定安装在根据该示例的图像显示装置上的自动立体面板是否适于该显示单元的处理的示例的流程图。
在该处理的示例中,例如,当分辨率高的自动立体面板安装在分辨率高的显示单元上时,适当的画面显示在显示单元2上,以使得确定单元6确定自动立体面板适于该显示单元。此外,当分辨率低的自动立体面板安装在分辨率高的显示单元上时,适当画面不显示在显示单元2上,以使得确定单元6确定自动立体面板不适合该显示单元。
如图14所示,当自动立体面板230安装在显示单元2上时(步骤S41),成像单元24对自动立体面板230的识别器232成像。此外,除了确定自动立体面板230的附加/分离,确定单元6还确定自动立体面板230是否适合图像显示装置100(步骤S42)。
在这种情况下,确定单元6首先获取识别器232的2D条形码标记232a的信息。此外,确定单元6通过将从2D条形码标记232a获取的信息与关于适合该图像显示装置100的自动立体面板的信息进行比较,来确定安装在显示单元2上的自动立体面板30是否适合图像显示装置100。
当自动立体面板230不适合图像显示装置100时(步骤S42中的“否”),安装在图像显示装置100中的自动立体面板230不适合的事实显示在显示单元2的显示面板21上,以使得用户知道该事实(步骤S43)。
当用户利用适合图像显示装置100的自动立体面板230代替该自动立体面板时(步骤S44),如上所述,识别器232被再次成像。此外,除了确定自动立体面板230的附加/分离外,确定单元6还根据成像的识别器232的图像来确定自动立体面板230是否适合图像显示装置100(步骤S42)。
确定单元6确定自动立体面板230是否适合图像显示装置100,直到自动立体面板230适合图像显示装置100为止。
当自动立体面板230适合图像显示装置100时(步骤S42中的“是”),完成自动立体面板230是否适合图像显示装置100的确定。此后,对显示单元2上显示的画面进行校准或者调节,并且将画面从2D画面变更为3D画面(请参见图7和图12)。
关于自动立体面板230的识别器232的信息并不局限于分辨率、尺寸和版本。例如,该信息可以包括诸如自动立体面板的厚度、透镜间距、倾角和透镜形状之类的光学信息,也可以是关于装置的类型的信息。因此,不需要利用软件维护。
其他配置与根据上述实施例的自动立体面板30的配置相同,因此不描述它们。即使在具有这种配置的自动立体面板230中,仍可以与根据上述实施例的自动立体面板30实现相同的操作和效果。
本公开具有下面的配置。
(1)一种信息处理设备,包括:处理器,确定自动立体面板是否附加到显示器,并且根据该确定控制显示器以显示2D图像或者3D图像。
(2)根据(1)所述的信息处理设备,其中,当确定自动立体面板附加到显示器时,处理器控制显示器以显示3D图像。
(3)根据(1)或者(2)所述的信息处理设备,其中,当确定自动立体面板未附加到显示器时,处理器控制显示器以显示2D图像。
(4)根据(1)至(3)中的任何一项所述的信息处理设备,其中,处理器通过检测显示器显示的图像的特性的变化来确定自动立体面板是否附加到显示器。
(5)根据(4)所述的信息处理设备,其中,处理器控制显示器以显示2D图像并且检测所显示的2D图像的特性是否变化。
(6)根据(5)所述的信息处理设备,其中,当处理器检测到2D图像的特性变化时,处理器确定自动立体面板附加到显示器,并且控制显示器以显示3D图像。
(7)根据(4)或者(5)所述的信息处理设备,其中。当处理器检测到2D图像的特性未变化时,处理器确定自动立体面板未附加到显示器,并且控制显示器以继续显示3D图像。
(8)根据(4)所述的信息处理设备,其中,处理器控制显示器以显示3D图像,并且检测所显示的3D图像的特性是否变化。
(9)根据(8)所述的信息处理设备,其中,当处理器检测到3D图像的特性变化时,处理器确定自动立体面板附加到显示器,并且控制显示器以继续显示3D图像。
(10)根据(8)或者(9)所述的信息处理设备,其中,当处理器检测到3D图像的特性未变化时,处理器确定自动立体面板未附加到显示器,并且控制显示器以显示2D图像。
(11)根据(4)所述的信息处理设备,其中,所检测到的特性变化对应于显示器显示的图像的颜色的变化。
(12)根据(4)所述的信息处理设备,其中,所检测到的特性变化对应于显示器显示的图像的形状的变化。
(13)根据(1)至(12)中的任何一项所述的信息处理设备,其中,处理器确定自动立体面板的位置,并且控制显示器以根据所确定的位置来调节显示图像的位置。
(14)根据(1)至(12)中的任何一项所述的信息处理设备,其中,处理器确定自动立体面板是否第一次附加到显示器。
(15)根据(14)所述的信息处理设备,其中,当处理器确定自动立体面板第一次附加到显示器时,处理器确定自动立体面板的位置,并且将位置信息存储在存储器中。
(16)根据(14)或者(15)所述的信息处理设备,其中,当处理器确定自动立体面板附加到显示器并且位置信息被存储在存储器中时,处理器确定自动立体面板的当前位置,并且确定存储在存储器内的位置信息与当前位置信息之间的差,并且控制显示器以根据所确定的差来调节显示图像的位置。
(17)根据(1)至(16)中的任何一项所述的信息处理设备,其中,处理器获得对应于自动立体面板的信息,并且根据获得的信息确定自动立体面板是否适合信息处理设备。
(18)根据(17)所述的信息处理设备,其中,从自动立体面板读取对应于自动立体面板的信息。
(19)根据(17)或者(18)所述的信息处理设备,其中,对应于自动立体面板的信息包括以下的至少其中一个:自动立体面板的分辨率、自动立体面板的尺寸、自动立体面板的版本、自动立体面板的厚度、自动立体面板的透镜间距、自动立体面板的倾角以及自动立体面板的透镜形状。
(20)一种由信息处理设备执行的方法,该方法包括:由信息处理设备的处理器确定自动立体面板是否附加到显示器;并且由该处理器根据该确定控制显示器以显示二维(2D)图像或者三维(3D)图像。
(21)一种包括计算机程序指令的非瞬时计算机可读介质,该计算机程序指令在由信息处理设备执行时,使信息处理设备执行包括如下步骤的方法:确定自动立体面板是否附加到显示器;并且根据该确定控制显示器以显示二维(2D)图像或者三维(3D)图像。
此外,本公开并不局限于附图所示的实施例,并且可以以各种方式进行修改,而不脱离本公开的实质范围。
在本公开中,图像显示装置的成像单元识别布置在自动立体面板上的识别器,从而执行上述操作。因此,可以容易地将自动立体面板应用于各种图像显示装置。
本领域内的技术人员应当明白,根据设计要求和其他因素,可以设想各种修改、组合、部分组合和变型,然而,它们均落入所附权利要求书或者其等同的范围内。

Claims (20)

1.一种信息处理设备,包括:
处理器,确定自动立体面板是否附加到显示器,并根据该确定控制所述显示器显示二维(2D)图像或者三维(3D)图像。
2.根据权利要求1所述的信息处理设备,其中,所述处理器在确定所述自动立体面板附加到所述显示器时控制所述显示器显示3D图像。
3.根据权利要求1所述的信息处理设备,其中,所述处理器在确定所述自动立体面板未附加到所述显示器时控制所述显示器显示2D图像。
4.根据权利要求1所述的信息处理设备,其中,所述处理器通过检测由所述显示器显示的图像的特性的变化来确定所述自动立体面板是否附加到所述显示器。
5.根据权利要求4所述的信息处理设备,其中,所述处理器控制所述显示器以显示2D图像,并检测所显示的2D图像的特性是否变化。
6.根据权利要求5所述的信息处理设备,其中,当所述处理器检测到2D图像的特性变化时,所述处理器确定所述自动立体面板附加到所述显示器,并控制所述显示器显示3D图像。
7.根据权利要求5所述的信息处理设备,其中,当所述处理器检测到2D图像的特性未变化时,所述处理器确定所述自动立体面板未附加到所述显示器,并控制所述显示器继续显示3D图像。
8.根据权利要求4所述的信息处理设备,其中,所述处理器控制所述显示器显示3D图像,并检测所显示的3D图像的特性是否变化。
9.根据权利要求8所述的信息处理设备,其中,当所述处理器检测到3D图像的特性变化时,所述处理器确定所述自动立体面板附加到所述显示器,并控制所述显示器以继续显示3D图像。
10.根据权利要求8所述的信息处理设备,其中,当所述处理器检测到3D图像的特性未变化时,所述处理器确定所述自动立体面板未附加到所述显示器,并控制所述显示器显示2D图像。
11.根据权利要求4所述的信息处理设备,其中,所检测到的特性的变化对应于由所述显示器显示的图像的颜色的变化。
12.根据权利要求4所述的信息处理设备,其中,所检测到的特性的变化对应于由所述显示器显示的图像的形状的变化。
13.根据权利要求1所述的信息处理设备,其中,所述处理器确定所述自动立体面板的位置,并且控制所述显示器以根据所确定的位置来调节所显示的图像的位置。
14.根据权利要求1所述的信息处理设备,其中,所述处理器确定所述自动立体面板是否第一次附加到所述显示器。
15.根据权利要求14所述的信息处理设备,其中,当所述处理器确定所述自动立体面板第一次附加到所述显示器时,所述处理器确定所述自动立体面板的位置,并将位置信息存储在存储器中。
16.根据权利要求14所述的信息处理设备,其中,当所述处理器确定所述自动立体面板附加到所述显示器且位置信息存储在存储器中时,所述处理器确定所述自动立体面板的当前位置,并且确定存储在存储器内的位置信息与当前位置信息之间的差,并且控制所述显示器以根据所确定的差来调节显示图像的位置。
17.根据权利要求1所述的信息处理设备,其中,所述处理器获得对应于所述自动立体面板的信息,并且根据所获得的信息来确定所述自动立体面板是否适合所述信息处理设备。
18.根据权利要求17所述的信息处理设备,其中,从所述自动立体面板读取对应于所述自动立体面板的信息。
19.一种由信息处理设备执行的方法,所述方法包括:
由信息处理设备的处理器确定自动立体面板是否附加到显示器;以及
由所述处理器根据所述确定来控制所述显示器,以显示二维图像或者三维图像。
20.一种包括计算机程序指令的非临时计算机可读介质,所述计算机程序指令在由信息处理设备执行时,使所述信息处理设备执行包括如下步骤的方法:
确定自动立体面板是否附加到显示器;以及
根据所述确定控制所述显示器,以显示二维图像或者三维图像。
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