CN103124360B - 一种用于3d图像信号的显示处理方法、装置及电子设备 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种用于3D图像信号的显示处理方法、装置及电子设备,降低用户利用电子设备观看3D图像时的疲劳度。该显示处理方法,用于一电子设备:接收一图像信号;判断所述图像信号是否为3D图像信号,获取一判断结果;在所述判断结果指示所述图像信号为3D图像信号时,控制电子设备工作于3D显示模式;其中,在3D显示模式下进行处理后,在显示屏上显示的根据所述3D图像信号生成的目标3D图像的外周的至少一部分为纯色区域。本发明降低了用户观看3D内容的疲劳度。
Description
技术领域
本发明属于电子领域,特别涉及一种用于3D图像信号的显示处理方法、装置及电子设备。
背景技术
目前来说,3D显示技术越来越成熟,除了在制作电影时被使用到,也越来越多的被用于各种电子设备,如各种手持设备(如手机、平板等),台式设备(如电视机等)以及其他膝上设备(如笔记本电脑),因此可以预见在不久的将来,可支持3D显示的电子设备会越来越多。
但对于3D显示技术而言,无论是依靠眼镜看到的3D图像,还是裸眼3D成像,都是依靠眼镜的视差行形成的虚拟3D感觉,其焦点固定,当用户看到3D图像时,尤其是观看变化剧烈的影像,用户的眼睛接收到了立体图像却不能随心完成变焦;在屏幕焦点和视觉焦点上跳来跳去会使眼睛非常疲劳,产生眩晕因此头疼。
而对于电子设备而言,在用户观看显示屏显示的3D内容时,由于其显示屏尺寸有限,用户还同时会看到实物,这就会导致存在多个对焦对象,而人眼对焦的切换对象越多就会导致用户更加容易疲劳。
发明内容
本发明实施例的目的在于提供一种用于3D图像信号的显示处理方法、装置及电子设备,降低用户利用电子设备观看3D图像时的疲劳度。
为了实现上述目的,本发明实施例还提供了一种用于3D图像信号的显示处理方法,用于一电子设备,所述显示处理方法具体包括:
接收一图像信号;
判断所述图像信号是否为3D图像信号,获取一判断结果;
在所述判断结果指示所述图像信号为3D图像信号时,控制电子设备工作于3D显示模式;
其中,在3D显示模式下进行处理后,在显示屏上显示的根据所述3D图像信号生成的目标3D图像的外周的至少一部分为纯色区域。
上述的显示处理方法,其中,所述在3D显示模式下进行处理包括:
对所述3D图像信号进行处理,得到源3D图像;
对所述源3D图像进行处理,生成包括目标3D图像在内的待显示图像;
输出所述待显示图像;
其中,在显示设备显示的所述待显示图像包括由没有纹理的框体形成的所述纯色区域以及被所述纯色区域包围的所述目标3D图像。
上述的显示处理方法,其中,所述框体为黑色框体。
上述的显示处理方法,其中,对所述源图像进行处理,生成包括目标3D图像在内的待显示图像具体包括:
获取所述3D图像信号的景深;
根据所述景深设置所述框体的厚度;
根据所述厚度和源3D图像生成所述待显示图像。
上述的显示处理方法,其中,所述3D图像信号的景深越大,所述框体的厚度越大。
上述的显示处理方法,其中,所述3D图像信号的景深为多个所述源3D图像的景深的平均值。
上述的显示处理方法,其中,所述电子设备的壳体上设置有一可伸缩的纯色布幔,所述在3D显示模式下进行处理包括:
控制所述纯色布幔伸出以在所述壳体周边形成的所述纯色区域的步骤;以及
显示处理步骤,具体包括:
对所述3D图像信号进行处理,得到源3D图像;
对所述源3D图像进行处理,生成所述目标3D图像;
输出所述目标3D图像。
上述的显示处理方法,其中,所述电子设备的壳体上设置有能够发出纯色光线的发光设备,所述在3D显示模式下进行处理包括:
控制所述发光设备发光以形成位于所述壳体周边的所述纯色区域的步骤;以及
显示处理步骤,具体包括:
对所述3D图像信号进行处理,得到源3D图像;
对所述源3D图像进行处理,生成所述目标3D图像;
输出所述目标3D图像。
为了实现上述目的,本发明实施例还提供了一种用于3D图像信号的显示处理装置,用于一电子设备,所述显示处理装置具体包括:
接收模块,用于接收一图像信号;
判断模块,用于判断所述图像信号是否为3D图像信号,获取一判断结果;
显示处理模块,用于在所述判断结果指示所述图像信号为3D图像信号时,控制电子设备工作于3D显示模式;
其中,在3D显示模式下进行处理后,在显示屏上显示的根据所述3D图像信号生成的目标3D图像的外周的至少一部分为纯色区域。
上述的显示处理装置,其中,所述显示处理模块包括:
第一处理单元,用于对所述3D图像信号进行处理,得到源3D图像;
第二处理单元,用于对所述源3D图像进行处理,生成包括目标3D图像在内的待显示图像;
第一输出单元,用于输出所述待显示图像;
其中,在显示设备显示的所述待显示图像包括由没有纹理的框体形成的所述纯色区域以及被所述纯色区域包围的所述目标3D图像。
上述的显示处理装置,其中,所述第二处理单元具体用于获取所述3D图像信号的景深,并根据所述景深设置所述框体的厚度,然后根据所述厚度和源3D图像生成所述待显示图像。
上述的显示处理装置,其中,所述3D图像信号的景深越大,所述框体的厚度越大。
上述的显示处理装置,其中,所述电子设备的壳体上设置有一可伸缩的纯色布幔,所述显示处理模块包括:
布幔控制单元,用于控制所述纯色布幔伸出以在所述壳体周边形成的所述纯色区域;
第一处理单元,用于对所述3D图像信号进行处理,得到源3D图像;
第三处理单元,用于对所述3D源图像进行处理,生成所述目标3D图像;
第二输出单元,用于输出所述目标3D图像。
上述的显示处理装置,其中,所述电子设备的壳体上设置有能够发出纯色光线的发光设备,所述显示处理模块包括:
发光控制单元,用于控制所述发光设备发光以形成位于所述壳体周边的所述纯色区域的步骤;
第一处理单元,用于对所述3D图像信号进行处理,得到源3D图像;
第三处理单元,用于对所述3D源图像进行处理,生成所述目标3D图像;
第二输出单元,用于输出所述目标3D图像。
为了实现上述目的,本发明实施例还提供了一种电子设备,包括一显示屏,所述显示处理装置具体包括:
接收模块,用于接收一图像信号;
判断模块,用于判断所述图像信号是否为3D图像信号,获取一判断结果;
显示处理模块,用于在所述判断结果指示所述图像信号为3D图像信号时,控制电子设备工作于3D显示模式;
其中,在3D显示模式下进行处理后,在显示屏上显示的根据所述3D图像信号生成的目标3D图像的外周的至少一部分为纯色区域。
上述的电子设备,其中,所述显示处理模块包括:
第一处理单元,用于对所述3D图像信号进行处理,得到源3D图像;
第二处理单元,用于对所述源3D图像进行处理,生成包括目标3D图像在内的待显示图像;
第一输出单元,用于输出所述待显示图像;
其中,在显示设备显示的所述待显示图像包括由没有纹理的框体形成的所述纯色区域以及被所述纯色区域包围的所述目标3D图像。
上述的电子设备,其中,所述电子设备的壳体上设置有一可伸缩的纯色布幔,所述显示处理模块包括:
布幔控制单元,用于控制所述纯色布幔伸出以在所述壳体周边形成的所述纯色区域;
第一处理单元,用于对所述3D图像信号进行处理,得到源3D图像;
第三处理单元,用于对所述3D源图像进行处理,生成所述目标3D图像;
第二输出单元,用于输出所述目标3D图像。
上述的电子设备,其中,所述电子设备的壳体上设置有能够发出纯色光线的发光设备,所述显示处理模块包括:
发光控制单元,用于控制所述发光设备发光以形成位于所述壳体周边的所述纯色区域的步骤;
第一处理单元,用于对所述3D图像信号进行处理,得到源3D图像;
第三处理单元,用于对所述3D源图像进行处理,生成所述目标3D图像;
第二输出单元,用于输出所述目标3D图像。
本发明具体实施例中,通过显示模式的控制,使得在显示屏显示的目标3D图像的外周至少有一部分存在一个不用影响用户眼睛对焦的纯色区域,因此,降低了用户视野中的对焦对象,因此能够降低用户眼睛的疲劳度。
附图说明
图1为本发明实施例的显示处理方法的流程示意图;
图2为利用本发明实施例的显示处理方法处理后的显示屏的显示示意图;
图3为利用本发明实施例的显示处理方法中一种利用布幔来形成纯色区域的示意图;
图4为利用本发明实施例的显示处理方法中另一种利用布幔来形成纯色区域的示意图;
图5为本发明实施例的显示处理装置的结构示意图;
具体实施方式
本发明实施例的显示处理方法、装置及电子设备中,在电子设备播放3D内容时,切换到3D显示模式,在这种模式下,在显示屏显示的目标3D图像的外周形成一纯色区域,以降低用户视野中出现多个焦点的可能性,进一步降低用户眼睛的疲劳度。
如图1所示,本发明实施例的用于3D图像信号的显示处理方法,用于一电子设备,所述显示处理方法具体包括:
步骤11,接收一图像信号;
步骤12,判断所述图像信号是否为3D图像信号,获取一判断结果;
步骤13,在所述判断结果指示所述图像信号为3D图像信号时,控制电子设备工作于3D显示模式;
其中,在3D显示模式下进行处理后,在显示屏上显示的根据所述3D图像信号生成的目标3D图像的外周的至少一部分为纯色区域。
本发明具体实施例中,通过显示模式的控制,使得在显示屏显示的目标3D图像的外周至少有一部分存在一个不用影响用户眼睛对焦的纯色区域,因此,降低了用户视野中的对焦对象,因此能够降低用户眼睛的疲劳度。
在此,应当说明的是,本发明具体实施例中的纯色区域是由于3D显示模式下进行处理得到的,而不是固定存在的如显示屏的边框,也就是说,只有在3D显示模式下,该纯色区域才会出现,而在通常显示模式,该纯色区域并不存在。
至于如何判断图像信号是否为3D图像信号可以依据现有技术中任意一种判断方式来进行判断,在此不作详细说明。
在本发明的具体实施例中,该纯色区域可以是显示屏显示的图像的一部分形成的,也可以是电子设备壳体上安装的辅助装置在电子设备壳体外周形成的,下面对这两种情况分别说明如下。
<实现方式一>
在实现方式一中,纯色区域可以是显示屏显示的图像的一部分形成的。这种情况下,在3D显示模式下进行处理包括:
对所述3D图像信号进行处理,得到源3D图像;
对所述源3D图像进行处理,生成包括目标3D图像在内的待显示图像;
输出所述待显示图像;
其中,在显示设备显示的所述待显示图像包括由没有纹理的框体形成的所述纯色区域以及被所述纯色区域包围的所述目标3D图像。
如图2所示,其中区域X1中显示目标3D图像,而包围目标3D图像显示区域的X2则显示一纯色图案,其为没有纹理的边框,如黑色图案,当然也可以是其他颜色的图案,不过以黑色图案效果最佳。
这种情况下,由于没有纹理的图案不会影响用户的对焦,用此降低了用户视野范围内的焦点的数量,因此能够降低用户眼睛的疲劳度。
在本发明的具体实施例中,该边框在两个方向上的厚度A和B可以相等,也可以不等,其可以根据需要进行设置。
而且,本发明的具体实施例中,该边框在两个方向上的厚度A和B可以预先设置,但也可以根据待播放的3D图像信号进行实时确定,对此说明如下。
在本发明的具体实施例中,该边框的厚度可以根据3D图像信号的景深来确定,这种方式下,对所述源图像进行处理,生成包括目标3D图像在内的待显示图像具体包括:
获取所述3D图像信号的景深;
根据所述景深设置所述框体的厚度;
根据所述厚度和源3D图像生成所述待显示图像。
所述3D图像信号的景深越大,所述框体的厚度越大。
至于3D图像信号的景深可以是多个源3D图像的景深的平均值,也可以是其中任意一个源3D图像的景深,本发明具体实施了对此不作限定。
<实现方式二>
在实现方式二中,该纯色区域是电子设备壳体上安装的辅助装置在电子设备壳体外周形成的,其实现方式多种多样,以其中两种实现方式举例说明如下。
其中一种方式下,所述电子设备的壳体上设置有一可伸缩的纯色布幔,当电子设备工作于3D显示模式,包括两方面同时进行的动作,其中一个为控制所述纯色布幔伸出以在所述壳体周边形成的所述纯色区域,而另一个是通常的显示处理。
这种方式下,所述在3D显示模式下进行处理包括:
控制所述纯色布幔伸出以在所述壳体周边形成的所述纯色区域的步骤;以及
显示处理步骤,具体包括:
对所述3D图像信号进行处理,得到源3D图像;
对所述源3D图像进行处理,生成所述目标3D图像;
输出所述目标3D图像。
如图3所示,为纯色布幔伸展出壳体后的示意图。整个纯色布幔伸出壳体后,在壳体周边形成了一个包围壳体周边的纯色的没有纹理的区域,由于没有纹理的图案不会影响用户的对焦,用此降低了用户视野范围内的焦点的数量,因此能够降低用户眼睛的疲劳度。
应当理解的是,上述的图3中是以包围整个壳体周边的纯色区域为例进行说明,但上述图3中的纯色布幔可以只设置在其中一个、两个或三个壳体边框,只不过效果相对图3中的情况而言稍差而已,但相对于现有技术而言,仍然能够降低用户眼睛的疲劳度。
同时,上述的纯色布幔的长度大于或等于壳体边框的长度,但纯色布幔的长度也可以小于壳体边框的长度,如图4所示,只不过效果相对图3中的情况而言稍差而已,但相对于现有技术而言,仍然能够降低用户眼睛的疲劳度。
当然,在本发明具体实施例中,上述布幔相对于壳体边框伸出的长度也可以根据3D图像信号的景深实时设置,所述3D图像信号的景深越大,布幔相对于壳体边框伸出的长度越大。
另外一种方式下,可以在电子设备的壳体上设置能够发出纯色光线的发光设备,并通过发光设备在电子设备背对显示屏的背景上投影形成一个纯色区域。
当电子设备工作于3D显示模式,包括两方面同时进行的动作,其中一个为控制所述发光设备发光以形成位于所述壳体周边的所述纯色区域;而另一个是通常的显示处理。
上述方式下所述在3D显示模式下进行处理包括:
控制所述发光设备发光以形成位于所述壳体周边的所述纯色区域的步骤;以及
显示处理步骤,具体包括:
对所述3D图像信号进行处理,得到源3D图像;
对所述源3D图像进行处理,生成所述目标3D图像;
输出所述目标3D图像。
而具体如何设置这些发光设备使得能够在一个背景上投影出纯色区域属于常用的技术手段,在此不作详细描述。
但在此应当说明的是,虽然设置发光设备使得能够在一个背景上投影出纯色区域属于常用的技术手段,但这种常用的技术手段都是为了营造一个光影的环境,而不是为了在3D播放时降低用户视野中的焦点数目。
本发明实施例的一种用于3D图像信号的显示处理装置,用于一电子设备,如图5所示,所述显示处理装置具体包括:
接收模块,用于接收一图像信号;
判断模块,用于判断所述图像信号是否为3D图像信号,获取一判断结果;
显示处理模块,用于在所述判断结果指示所述图像信号为3D图像信号时,控制电子设备工作于3D显示模式;
其中,在3D显示模式下进行处理后,在显示屏上显示的根据所述3D图像信号生成的目标3D图像的外周的至少一部分为纯色区域。
上述的显示处理装置,其特征在于,所述显示处理模块处理可以是直接对图像信号进行处理得到该纯色区域,这种方式下,显示处理模块包括:
第一处理单元,用于对所述3D图像信号进行处理,得到源3D图像;
第二处理单元,用于对所述源3D图像进行处理,生成包括目标3D图像在内的待显示图像;
第一输出单元,用于输出所述待显示图像;
其中,在显示设备显示的所述待显示图像包括由没有纹理的框体形成的所述纯色区域以及被所述纯色区域包围的所述目标3D图像。
上述方式下,第二处理单元可以获取所述3D图像信号的景深,并根据所述景深设置所述框体的厚度,然后根据所述厚度和源3D图像生成所述待显示图像。
所述3D图像信号的景深越大,所述框体的厚度越大。
当然,形成纯色区域也可以通过外部辅助装置来实现,如在所述电子设备的壳体上设置一可伸缩的纯色布幔,而所述显示处理模块中设置一布幔控制单元,用于控制所述纯色布幔伸出以在所述壳体周边形成的所述纯色区域;
第一处理单元,用于对所述3D图像信号进行处理,得到源3D图像;
第三处理单元,用于对所述3D源图像进行处理,生成所述目标3D图像;
第二输出单元,用于输出所述目标3D图像。
形成纯色区域也可以通过外部辅助发光装置来实现,所述电子设备的壳体上设置有能够发出纯色光线的发光设备,所述显示处理模块包括:
发光控制单元,用于控制所述发光设备发光以形成位于所述壳体周边的所述纯色区域的步骤;
第一处理单元,用于对所述3D图像信号进行处理,得到源3D图像;
第三处理单元,用于对所述3D源图像进行处理,生成所述目标3D图像;
第二输出单元,用于输出所述目标3D图像。
本发明实施例的电子设备,包括一显示屏,所述显示处理装置具体包括:
接收模块,用于接收一图像信号;
判断模块,用于判断所述图像信号是否为3D图像信号,获取一判断结果;
显示处理模块,用于在所述判断结果指示所述图像信号为3D图像信号时,控制电子设备工作于3D显示模式;
其中,在3D显示模式下进行处理后,在显示屏上显示的根据所述3D图像信号生成的目标3D图像的外周的至少一部分为纯色区域。
所述显示处理模块包括:
第一处理单元,用于对所述3D图像信号进行处理,得到源3D图像;
第二处理单元,用于对所述源3D图像进行处理,生成包括目标3D图像在内的待显示图像;
第一输出单元,用于输出所述待显示图像;
其中,在显示设备显示的所述待显示图像包括由没有纹理的框体形成的所述纯色区域以及被所述纯色区域包围的所述目标3D图像。
所述电子设备的壳体上设置有一可伸缩的纯色布幔,所述显示处理模块包括:
布幔控制单元,用于控制所述纯色布幔伸出以在所述壳体周边形成的所述纯色区域;
第一处理单元,用于对所述3D图像信号进行处理,得到源3D图像;
第三处理单元,用于对所述3D源图像进行处理,生成所述目标3D图像;
第二输出单元,用于输出所述目标3D图像。
所述电子设备的壳体上设置有能够发出纯色光线的发光设备,所述显示处理模块包括:
发光控制单元,用于控制所述发光设备发光以形成位于所述壳体周边的所述纯色区域的步骤;
第一处理单元,用于对所述3D图像信号进行处理,得到源3D图像;
第三处理单元,用于对所述3D源图像进行处理,生成所述目标3D图像;
第二输出单元,用于输出所述目标3D图像。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,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。
Claims (18)
1.一种用于3D图像信号的显示处理方法,用于一电子设备,其特征在于,所述显示处理方法具体包括:
接收一图像信号;
判断所述图像信号是否为3D图像信号,获取一判断结果;
在所述判断结果指示所述图像信号为3D图像信号时,控制电子设备工作于3D显示模式;
其中,在3D显示模式下进行处理后,在显示屏上显示的根据所述3D图像信号生成的目标3D图像的外周的至少一部分为纯色区域。
2.根据权利要求1所述的显示处理方法,其特征在于,所述在3D显示模式下进行处理包括:
对所述3D图像信号进行处理,得到源3D图像;
对所述源3D图像进行处理,生成包括目标3D图像在内的待显示图像;
输出所述待显示图像;
其中,在显示设备显示的所述待显示图像包括由没有纹理的框体形成的所述纯色区域以及被所述纯色区域包围的所述目标3D图像。
3.根据权利要求2所述的显示处理方法,其特征在于,所述框体为黑色框体。
4.根据权利要求3所述的显示处理方法,其特征在于,对所述源3D图像进行处理,生成包括目标3D图像在内的待显示图像具体包括:
获取所述3D图像信号的景深;
根据所述景深设置所述框体的厚度;
根据所述厚度和源3D图像生成所述待显示图像。
5.根据权利要求4所述的显示处理方法,其特征在于,所述3D图像信号的景深越大,所述框体的厚度越大。
6.根据权利要求4所述的显示处理方法,其特征在于,所述3D图像信号的景深为多个所述源3D图像的景深的平均值。
7.根据权利要求1所述的显示处理方法,其特征在于,所述电子设备的壳体上设置有一可伸缩的纯色布幔,所述在3D显示模式下进行处理包括:
控制所述纯色布幔伸出以在所述壳体周边形成的所述纯色区域的步骤;以及
显示处理步骤,具体包括:
对所述3D图像信号进行处理,得到源3D图像;
对所述源3D图像进行处理,生成所述目标3D图像;
输出所述目标3D图像。
8.根据权利要求1所述的显示处理方法,其特征在于,所述电子设备的壳体上设置有能够发出纯色光线的发光设备,所述在3D显示模式下进行处理包括:
控制所述发光设备发光以形成位于所述壳体周边的所述纯色区域的步骤;以及
显示处理步骤,具体包括:
对所述3D图像信号进行处理,得到源3D图像;
对所述源3D图像进行处理,生成所述目标3D图像;
输出所述目标3D图像。
9.一种用于3D图像信号的显示处理装置,用于一电子设备,其特征在于,所述显示处理装置具体包括:
接收模块,用于接收一图像信号;
判断模块,用于判断所述图像信号是否为3D图像信号,获取一判断结果;
显示处理模块,用于在所述判断结果指示所述图像信号为3D图像信号时,控制电子设备工作于3D显示模式;
其中,在3D显示模式下进行处理后,在显示屏上显示的根据所述3D图像信号生成的目标3D图像的外周的至少一部分为纯色区域。
10.根据权利要求9所述的显示处理装置,其特征在于,所述显示处理模块包括:
第一处理单元,用于对所述3D图像信号进行处理,得到源3D图像;
第二处理单元,用于对所述源3D图像进行处理,生成包括目标3D图像在内的待显示图像;
第一输出单元,用于输出所述待显示图像;
其中,在显示设备显示的所述待显示图像包括由没有纹理的框体形成的所述纯色区域以及被所述纯色区域包围的所述目标3D图像。
11.根据权利要求10所述的显示处理装置,其特征在于,所述第二处理单元具体用于获取所述3D图像信号的景深,并根据所述景深设置所述框体的厚度,然后根据所述厚度和源3D图像生成所述待显示图像。
12.根据权利要求11所述的显示处理装置,其特征在于,所述3D图像信号的景深越大,所述框体的厚度越大。
13.根据权利要求9所述的显示处理装置,其特征在于,所述电子设备的壳体上设置有一可伸缩的纯色布幔,所述显示处理模块包括:
布幔控制单元,用于控制所述纯色布幔伸出以在所述壳体周边形成的所述纯色区域;
第一处理单元,用于对所述3D图像信号进行处理,得到源3D图像;
第三处理单元,用于对所述源3D图像进行处理,生成所述目标3D图像;
第二输出单元,用于输出所述目标3D图像。
14.根据权利要求9所述的显示处理装置,其特征在于,所述电子设备的壳体上设置有能够发出纯色光线的发光设备,所述显示处理模块包括:
发光控制单元,用于控制所述发光设备发光以形成位于所述壳体周边的所述纯色区域的步骤;
第一处理单元,用于对所述3D图像信号进行处理,得到源3D图像;
第三处理单元,用于对所述源3D图像进行处理,生成所述目标3D图像;
第二输出单元,用于输出所述目标3D图像。
15.一种电子设备,包括一显示屏和显示处理装置,其特征在于,所述显示处理装置具体包括:
接收模块,用于接收一图像信号;
判断模块,用于判断所述图像信号是否为3D图像信号,获取一判断结果;
显示处理模块,用于在所述判断结果指示所述图像信号为3D图像信号时,控制电子设备工作于3D显示模式;
其中,在3D显示模式下进行处理后,在显示屏上显示的根据所述3D图像信号生成的目标3D图像的外周的至少一部分为纯色区域。
16.根据权利要求15所述的电子设备,其特征在于,所述显示处理模块包括:
第一处理单元,用于对所述3D图像信号进行处理,得到源3D图像;
第二处理单元,用于对所述源3D图像进行处理,生成包括目标3D图像在内的待显示图像;
第一输出单元,用于输出所述待显示图像;
其中,在显示设备显示的所述待显示图像包括由没有纹理的框体形成的所述纯色区域以及被所述纯色区域包围的所述目标3D图像。
17.根据权利要求16所述的电子设备,其特征在于,所述电子设备的壳体上设置有一可伸缩的纯色布幔,所述显示处理模块包括:
布幔控制单元,用于控制所述纯色布幔伸出以在所述壳体周边形成的所述纯色区域;
第一处理单元,用于对所述3D图像信号进行处理,得到源3D图像;
第三处理单元,用于对所述源3D图像进行处理,生成所述目标3D图像;
第二输出单元,用于输出所述目标3D图像。
18.根据权利要求16所述的电子设备,其特征在于,所述电子设备的壳体上设置有能够发出纯色光线的发光设备,所述显示处理模块包括:
发光控制单元,用于控制所述发光设备发光以形成位于所述壳体周边的所述纯色区域的步骤;
第一处理单元,用于对所述3D图像信号进行处理,得到源3D图像;
第三处理单元,用于对所述源3D图像进行处理,生成所述目标3D图像;
第二输出单元,用于输出所述目标3D图像。
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