CN102866507B - 一种3d眼镜 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种3D眼镜,所述3D眼镜与3D设备配合使用,其中,所述3D眼镜包括:蓝牙芯片、以及分别与所述蓝牙芯片相连的3D镜片和麦克风阵列模块;麦克风阵列模块,用于采集声音信号,将所采集的声音信号发送给蓝牙芯片;蓝牙芯片,用于接收麦克风阵列模块输入的声音信号,将所述声音信号发送给3D设备,还用于向3D镜片发送控制信号;3D镜片,用于在蓝牙芯片发送的控制信号下在开状态和闭状态之间转换。本发明提供的技术方案能解决在使用现有的3D眼镜进行视频通话的过程中,存在声音信号采集范围受限制以及采集的声音信号质量不高的问题。
Description
技术领域
本发明涉及3D(Three Dimensions)技术领域,特别是涉及一种3D眼镜。
背景技术
目前大多数的3D电影、3D电视或者是3D视频通讯都需要配合3D眼镜一起使用。3D眼镜采用的是3D技术中的时分技术。由于3D片源放映的是左眼部分和右眼部分分别对应的画面。与3D电影播放机、3D电视机和3D视频通话设备等3D设备匹配的3D眼镜,其频率和3D设备信号频率同步,它通过控制两块3D镜片的开关,让左、右镜片交替工作,使人的左眼看到左眼对应的画面,右眼看到右眼对应的画面,从而让左、右眼看到不同的画面,在大脑中产生立体的感觉。
在3D视频通话过程中,只能通过3D设备自带的麦克风来采集用户的声音信号,然后通过网络传输到对方的3D设备。当用户离3D设备的距离较远时或周围环境噪声较大时,麦克风接收到的语音信号就会偏弱或者被靠近3D设备的其他的声音信号所掩盖。这不仅局限了用户的位置,而且降低了通话质量,影响用户体验。
综上所述,在使用现有的3D眼镜进行视频通话的过程中,存在声音信号采集范围受限制以及采集的声音信号质量不高的问题。
发明内容
本发明提供了一种3D眼镜,所述3D眼镜能够解决在使用现有的3D眼镜进行视频通话的过程中,存在的声音信号采集范围受限制以及采集的声音信号质量不高的问题。
本发明公开了一种3D眼镜,所述3D眼镜与3D设备配合使用;其中,所述3D眼镜包括:蓝牙芯片、以及分别与所述蓝牙芯片相连的3D镜片和麦克风阵列模块;麦克风阵列模块,用于采集声音信号,将所采集的声音信号发送给蓝牙芯片;蓝牙芯片,用于接收麦克风阵列模块输入的声音信号,将所述声音信号发送给3D设备,还用于向3D镜片发送控制信号;3D镜片,用于在蓝牙芯片发送的控制信号下在开状态和闭状态之间转换。
在上述装置中,所述3D眼镜进一步包括:电源模块,用于为3D眼镜中的各模块供电。
在上述装置中,所述3D镜片包括:左眼镜片和右眼镜片;
所述3D眼镜还包括:与蓝牙芯片相连的模拟开关模块;所述模拟开关模块,用于接收蓝牙芯片发送控制信号,根据所述控制信号控制左眼镜片和的右眼镜片交替地在开状态和闭状态之间转换。
在上述装置中,所述3D眼镜还包括:与蓝牙芯片相连的天线模块;
所述蓝牙芯片,用于将麦克风阵列模块输入的声音信号通过天线模块发送给3D设备。
在上述装置中,所述3D眼镜还包括:与蓝牙芯片相连的程序存储模块;所述程序存储模块,用于保存控制程序;
其中,所述蓝牙芯片用于从程序存储模块中读取控制程序,根据控制程序进行相应的控制处理。
在上述装置中,所述3D眼镜还包括:充电模块;
所述充电模块分别与蓝牙芯片和电源模块相连;
所述充电模块,用于对所述电源模块进行充电,以及为蓝牙芯片供电。
在上述装置中,所述3D眼镜还包括:升压模块;所述升压模块与电源模块和模拟开关模块分别相连;所述升压模块,用于将电源模块输出的电压转换为可驱动3D镜片工作的电压后输出给模拟开关模块;所述模拟开关模块,用于根据蓝牙芯片发送控制信号和升压模块提供的电压,向3D镜片输出对应的驱动信号。
在上述装置中,所述3D眼镜还包括:与蓝牙芯片相连的指示灯;其中,蓝牙芯片根据预设的控制程序控制所述指示灯的工作状态。
在上述装置中,所述3D眼镜还包括:与蓝牙芯片相连的按键模块;所述按键模块,用于根据接收按键控制命令并发送给蓝牙芯片。
综上所述,本发明提供的3D眼镜通过使用蓝牙通讯技术和麦克风阵列,使得用户在使用该3D眼镜进行视频通话过程中不需要必须坐在匹配的3D设备前,或者靠近所匹配的3D设备的麦克风,可以无拘束的在蓝牙通信范围内自由走动,不会影响到对方接收的声音信号的质量,能够提高用户体验。
附图说明
图1是本发明中一种3D眼镜的结构示意图;
图2是本发明中一种3D眼镜的详细结构示意图。
具体实施方式
本发明的核心思想是在蓝牙式3D眼镜的基础上使用了麦克风阵列语音增强技术。通过增加的麦克风阵列模块使得能够清晰的捕捉到用户的声音信号,并可以通过蓝牙无线通信技术将所捕捉到的声音信号发送给3D设备。
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本发明实施方式作还地详细描述。
为达到上述目的本发明的技术方案是这样实现的:
图1是本发明中一种3D眼镜的结构示意图,如图1所示,该3D眼镜包括:蓝牙芯片101、以及分别与所述蓝牙芯片101相连的3D镜片103和麦克风阵列模块102;所述3D眼镜与3D设备配合使用,其中,麦克风阵列模块102,用于采集声音信号,将所采集的声音信号发送给蓝牙芯片101;蓝牙芯片101,用于接收麦克风阵列模块102输入的声音信号,将所述声音信号发送给3D设备,还用于向3D镜片103发送控制信号;3D镜片103用于在蓝牙芯片101发送的控制信号下在开状态和闭状态之间转换。
麦克风阵列模块102包括多个麦克风,通过将多个麦克风分别采集到的声音信号进行耦合后,减少周围噪声对使用者的声音信号的影响。蓝牙芯片101将麦克风阵列模块102所采集到的声音信号的通过蓝牙无线技术发送给3D设备。使用者在通过3D镜片观看3D影像的同时,不需要对着3D设备的麦克风进行声音信号的输入。这样,使得用户在使用3D设备时的不会存在受限制感觉,增强了用户体验。
本发明提供的3D眼镜的适用范围广泛,所述3D眼镜通过蓝牙芯片与3D设备建立蓝牙连接,只要是使用了蓝牙技术的3D设备都可以本发明中的3D眼镜使用,即所述3D眼镜可以在手机、电视、平板电脑、计算机等3D设备上使用。
另外,在观看3D影像,或者进行3D视频通话的过程中,难免要使用到3D眼镜,如果再增加一个麦克风输入设备,不仅会增加成本,还会影响用户体验。本发明通过在3D眼镜中增加一个无线传输的蓝牙芯片,以及用于采集声音信号的麦克风阵列,完美解决了在3D视频通话过程中采集声音信号的问题,没有增加外置设备,提高用户体验。
图2是本发明中一种3D眼镜的详细结构示意图,如图2所示,该3D眼镜包括:蓝牙芯片201、3D镜片203、麦克风阵列模块202、电源模块204、升压模块205、充电模块206、模拟开关模块207、天线模块208、程序存储模块209、指示灯210和按键模块211。
其中,麦克风阵列模块202,用于采集声音信号,将所采集的声音信号发送给蓝牙芯片201;蓝牙芯片201,用于接收麦克风阵列模块202输入的声音信号,将所述声音信号通过天线模块208发送给3D设备,还用于通过模拟开关模块207向3D镜片203发送控制信号;3D镜片203用于在蓝牙芯片201发送的控制信号下在开状态和闭状态之间转换。
蓝牙芯片201使用支持语音传输的蓝牙芯片,用于向模拟开关模块207发送控制信号。
电源模块204与蓝牙芯片201相连,用于为3D眼镜中的各模块供电,即为所述3D眼镜供电。
在本实施例中,蓝牙芯片201与所述3D镜片203的所需的电压不同,即电源模块204提供的电压不能直接驱动3D镜片203工作。因此本实施例中由升压模块205实现电压转换。
升压模块205与电源模块204和模拟开关模块207分别相连。升压模块205,用于将电源模块204输出的电压转换为可驱动3D镜片203工作的电压后输出给模拟开关模块207。
模拟开关模块207,用于根据蓝牙芯片201发送控制信号和升压模块205提供的电压,向3D镜片203输出对应的驱动信号。例如,蓝牙芯片201当前发送的控制信号为3D镜片203关闭时,模拟开关模块207向3D镜片203输出使其关闭的驱动电压信号。
3D镜片203包括:左眼镜片和右眼镜片;其中,左眼镜片和右眼镜片分别对应左眼和右眼。3D镜片203的左眼镜片和右眼镜片在模拟开关模块207的控制下交替的关断。具体为,模拟开关模块207分别与蓝牙芯片201和3D镜片相连。其中,模拟开关模块207用于接收蓝牙芯片201发送控制信号,根据所述控制信号控制左眼镜片和的右眼镜片交替地在开状态和闭状态之间转换;即3D镜片的左眼镜片和右眼镜片在模拟开关模块207的控制下实现交替的关断,左眼通过左眼镜片看到左眼影像和右眼通过右眼镜片看到右眼影像,从而在人的大脑中呈现出立体的影像。
在本发明的其他实施例中,为了增强所述3D眼镜的便利性。电源模块204使用内置在3D眼镜中的可充电电池。相应的,则3D眼镜还包括用于给电源模块204充电的充电模块206。其中,充电模块206分别与蓝牙芯片201和电源模块204相连;充电模块206,用于对电源模块204进行充电,以及为蓝牙芯片201供电,即在充电模块206工作的情况下,可以为整个3D眼镜供电。
在本发明中,3D眼镜在与3D设备配合使用的过程中,蓝牙芯片201与3D设备建立蓝牙配对连接,实现蓝牙通信。其中,3D眼镜通过与蓝牙芯片201相连的天线模块208实现与3D设备的蓝牙配对连接。这样,蓝牙芯片201就可以将麦克风阵列模块202输入的声音信号通过天线模块208发送给3D设备。
在本发明中,所述3D眼镜可以设置多种控制模式,通过不同的控制模式实现对3D镜片的控制,以及实现在不同的3D设备上观看3D影像。具体为,所述3D眼镜还包括:与蓝牙芯片201相连的程序存储模块209;所述程序存储模块209,用于保存控制程序;其中,所述蓝牙芯片201用于从程序存储模块209中读取控制程序,根据控制程序进行相应的控制处理。
本发明提供的3D眼镜还包括:指示灯210;指示灯210与蓝牙芯片201相连,其中,指示灯210的不同状态显示所述3D眼镜的不同工作状态;具体为,蓝牙芯片201根据预设的控制程序控制所述指示灯201的工作状态。
本发明提供的3D眼镜还包括:按键模块211;按键模块211与蓝牙芯片201相连,其中,按键模块211,用于根据接收按键控制命令并发送给蓝牙芯片201。
在本发明的一种具体实施例中:所述蓝牙芯片201采用支持语音传输的broadcom2074*系列的蓝牙芯片。电源模块204采用电压3.7V、容量为55mAh的锂离子电池。充电模块206通过micro USB接口为电源模块充电,并且所述充电模块206中内置过压保护芯片,可以实现输入过压过流保护功能。升压模块205通过DC/DC电压转换芯片把电源模块204的电压转换为可驱动3D镜片正常工作的电压。按键模块211包括电源按键和多功能按键;其中,电源按键用于实现对电源模块的开关控制,所述多功能按键用于实现蓝牙配对连接功能。显示灯210采用红蓝LED灯,通过红蓝LED灯的不同状态来分别指示开关机、蓝牙配对、正常连接等状态。麦克风阵列模块202包括多个麦克风,用于采集用户的声音信号。
综上所述,本发明提供的3D眼镜包括:蓝牙芯片、以及分别与所述蓝牙芯片相连的3D镜片和麦克风阵列模块;麦克风阵列模块,用于采集声音信号,将所采集的声音信号发送给蓝牙芯片;蓝牙芯片,用于接收麦克风阵列模块输入的声音信号,将所述声音信号发送给3D视频主机,还用于向3D镜片发送控制信号;3D镜片,用于在蓝牙芯片发送的控制信号下在开状态和闭状态之间转换。本发明提供的新型的内置麦克风阵列的蓝牙式3D眼镜,由于其先进的蓝牙技术和麦克风阵列,使得用户在使用该3D眼镜进行视频通话过程中不需要必须坐在匹配的3D设备前,或者靠近所匹配的3D设备的麦克风,可以无拘束的在蓝牙通信范围内自由走动,不会影响到对方接收的声音信号的质量。除此之外,所述3D眼镜的麦克风阵列具有很强的抗干扰能力,能够在环境噪声较大的情况下准确的近距离采集声音信号,提高用户体验。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并非用于限定本发明的保护范围。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,均包含在本发明的保护范围内。
Claims (9)
1.一种3D眼镜,所述3D眼镜与3D设备配合使用,其特征在于,该3D眼镜包括:支持语音传输的蓝牙芯片、以及分别与所述蓝牙芯片相连的3D镜片和麦克风阵列模块;
麦克风阵列模块,包括用于分别采集声音信号的多个麦克风,将多个麦克风所采集的声音信号耦合后发送给蓝牙芯片;
蓝牙芯片,用于接收麦克风阵列模块输入的声音信号,将所述声音信号发送给3D设备,还用于向3D镜片发送控制信号;
3D镜片,用于在蓝牙芯片发送的控制信号下在开状态和闭状态之间转换。
2.根据权利要求1所述的3D眼镜,其特征在于,该3D眼镜进一步包括:电源模块,用于为3D眼镜中的各模块供电。
3.根据权利要求2所述的3D眼镜,其特征在于,所述3D镜片包括:左眼镜片和右眼镜片;
所述3D眼镜还包括:与蓝牙芯片相连的模拟开关模块;
所述模拟开关模块,用于接收蓝牙芯片发送控制信号,根据所述控制信号控制左眼镜片和的右眼镜片交替地在开状态和闭状态之间转换。
4.根据权利要求1所述的3D眼镜,其特征在于,所述3D眼镜还包括:与蓝牙芯片相连的天线模块;
所述蓝牙芯片,用于将麦克风阵列模块输入的声音信号通过天线模块发送给3D设备。
5.根据权利要求1所述的3D眼镜,其特征在于,所述3D眼镜还包括:与蓝牙芯片相连的程序存储模块;所述程序存储模块,用于保存控制程序;
其中,所述蓝牙芯片用于从程序存储模块中读取控制程序,根据控制程序进行相应的控制处理。
6.根据权利要求2所述的3D眼镜,其特征在于,所述3D眼镜还包括:充电模块;
所述充电模块分别与蓝牙芯片和电源模块相连;
所述充电模块,用于对所述电源模块进行充电,以及为蓝牙芯片供电。
7.根据权利要求3所述的3D眼镜,其特征在于,所述3D眼镜还包括:升压模块;所述升压模块与电源模块和模拟开关模块分别相连;
所述升压模块,用于将电源模块输出的电压转换为可驱动3D镜片工作的电压后输出给模拟开关模块;
所述模拟开关模块,用于根据蓝牙芯片发送控制信号和升压模块提供的电压,向3D镜片输出对应的驱动信号。
8.根据权利要求5所述的3D眼镜,其特征在于,所述3D眼镜还包括:与蓝牙芯片相连的指示灯;
其中,蓝牙芯片根据预设的控制程序控制所述指示灯的工作状态。
9.根据权利要求1所述的3D眼镜,其特征在于,所述3D眼镜还包括:与蓝牙芯片相连的按键模块;
所述按键模块,用于根据接收按键控制命令并发送给蓝牙芯片。
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