CN107505719A - 多维度画中画显示方法与系统 - Google Patents

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    • G02B30/20Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images by providing first and second parallax images to an observer's left and right eyes
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Abstract

本发明涉及显示技术领域,尤其涉及并公开了一种多维度画中画显示方法与系统,1)2D全屏显示:全屏显示数据左右视图穿插分布储存,接收到全屏2D显示,则关闭光栅,提取数据的左视图信号覆盖在显示屏上,等比拉伸至原图大小,显示2D全屏图像;2)局部3D显示:识别到局部3D显示信号及目标显示区域时,逐一记录目标显示区域的坐标,控制目标区域上所有坐标对应的光栅开启,将这些坐标上对应的局部显示数据覆盖在目标显示区域做3D显示。3D全屏2D局部显示过程与此相反。本发明的一种多维度画中画显示方法,全屏2D中可以局部显示多个3D画面,同样,全屏3D中可以局部显示多个2D画面,且画面转换方便、快速、显示效果好。

Description

多维度画中画显示方法与系统
技术领域
本发明涉及显示技术领域,尤其涉及一种多维度画中画显示方法与系统。
背景技术
当前市面中裸眼3D显示技术主要包括:光屏障式、柱状透镜以及指向光源等几种。柱状透镜(Lenticular Lens)技术,也被称为微柱透镜,是相比光屏障式和指向光源技术更常用的技术。
光屏障式3D技术也被称为视差屏障或视差障壁技术,其原理和偏振式3D较为类似,是由夏普欧洲实验室的工程师经十余年的努力研制成功。光屏障式3D产品与既有的LCD液晶工艺兼容,因此在量产性和成本上较具优势,但采用此种技术的产品影像分辨率和亮度会下降。光屏障式3D技术的实现方法是使用一个开关液晶屏、偏振膜和高分子液晶层,利用液晶层和偏振膜制造出一系列方向为900的垂直条纹。这些条纹宽几十微米,通过它们的光就形成了垂直的细条栅模式,称之为“视差障壁”。
而该技术正是利用了安置在背光模块及LCD 面板间的视差障壁,在立体显示模式下,应该由左眼看到的图像显示在液晶屏上时,不透明的条纹会遮挡右眼; 同理,应该由右眼看到的图像显示在液晶屏上时,不透明的条纹会遮挡左眼,通过将左眼和右眼的可视画面分开,使观者看到3D影像。
现有技术中,一般的画中画,都是同一个维度展现不同的画面,基本上都是2D画中画。如果在一个2D画面中,选取区域,使得该区域展示3D画面,这样,就是在2D画面中有3D画面。反之,在一个3D画面中,选取区域,使得该区域展示2D画面,这样,就是在3D画面中有2D画面。为了欣赏的连贯性,也可以同一画面展现不同的维度,从而实现最佳的观影感受。一般比较大的拼接电视墙更适用这种不同维度的画中画,可采用3*3、2*2、1*3等各类型的拼接电视墙。
发明内容
针对现有技术存在的问题,本发明提供一种能在2D画面中局部显示3D画面,3D画面中局部显示2D画面的多维度画中画显示方法。
为实现上述发明目的,本发明采用如下的技术方案:
多维度画中画显示方法,基于狭缝光栅裸眼3D显示屏、全屏显示数据和局部显示数据均为左右视图格式的3D信号,包括如下步骤:
1)按需要2D或3D全屏显示:全屏显示数据左右视图穿插分布储存,如接收到全屏2D显示,则关闭光栅,提取全屏显示数据的左视图信号覆盖在显示屏上,并等比拉伸至原图大小,显示2D全屏图像;如接收到全屏3D显示,则开启光栅,将全屏显示数据信号覆盖在显示屏上做3D显示;
2)局部3D或2D显示:
在2D全屏显示模式下,当识别到局部3D显示信号及目标显示区域时,逐一记录目标显示区域的坐标,控制目标区域上所有坐标对应的光栅开启,将这些坐标上对应的局部显示数据覆盖在目标显示区域做3D显示;
在3D全屏显示模式下,当识别到局部2D显示信号及目标显示区域时,逐一记录目标显示区域的坐标,控制目标区域上所有坐标对应的光栅关闭,将这些坐标上对应的局部显示数据的左视图信号覆盖在显示屏上,并等比拉伸至原图大小,显示2D全屏图像。
控制狭缝光栅的开闭,可以改变显示维度,同时可以设置该坐标上的局部图像数据,则可以控制局部显示的内容。局部显示的内容可以是全屏中抓取的内容,也可以是另外的视频内容,当然也可以是原位置就有的内容。
作为优选,在2D全屏3D局部或3D全屏2D局部的显示模式中,所述目标显示区域坐标上的局部显示数据与该区域原有的全屏显示数据相同。这种情况下可以实现同一画面展现不同的维度,既保持了画面的连贯性,又可以在需要的目标区域实现局部3D或2D,丰富了画面的表现方式,增强画面的表现力。
作为优选,在2D全屏3D局部或3D全屏2D局部的显示模式中,所述目标显示区域坐标上的局部显示数据是在2D全屏显示中实时选取的区域数据。不仅具有画中画的画面显示,其显示维度还不同,画面表现形式很丰富。
作为优选,所述的全屏显示数据和局部显示数据由上下视图、2D信号、2D+Z信号转换而来。其他格式的3D信号也可以转换成左右视图格式,再实现做维度画中画显示。
作为优选,所述狭缝光栅裸眼3D显示屏为拼接屏,局部显示区域分割到每块屏,再按照步骤2)处理后拼接显示。拼接屏可以做大屏幕,在大屏幕上显示多维画中画显示效果明显,观影感觉好。
作为优选,所述的局部3D或2D显示中,目标显示区域设置为若干个,目标显示区域大小各不相同。设置若干个大小不一的局部3D或2D显示区域,也可以丰富画面的表现方式,增强画面的表现力。
多维度画中画显示系统,包括狭缝光栅裸眼3D显示屏、液晶光栅,还包括屏显部分、识别部分和控制中心,屏显部分将实时选取的画面信息以及目标区域信息输入识别部分,识别部分识别到上述信息后,一一记录目标区域的坐标,输入到控制中心,控制中心控制目标区域的液晶光栅开闭并将该实时选取的画面信息处理覆盖投现到狭缝光栅裸眼3D显示屏,其中所有的画面信息均是基于左右视图格式的3D信号。该系统能实时截取全屏画面的任一部分,改变维度,并投射到目标显示区域,系统转换快速,显示效果好。
本发明的一种多维度画中画显示方法与系统,全屏2D中可以局部显示多个3D画面,同样,全屏3D中可以局部显示多个2D画面,且画面转换方便、快速、显示效果好。
附图说明
图1为本发明实施例1拼接屏多维度显示示意图。
图2为本发明实施例1多维度画中画显示系统结构示意图。
具体实施方式
下面结合图1-2与具体实施方式对本发明做进一步的说明。
实施例1
多维度画中画显示方法,基于狭缝光栅裸眼3D显示屏、全屏显示数据和局部显示数据均为左右视图格式的3D信号,如附图1所示,该屏幕采用3*3的拼接屏包括如下步骤:
1)按需要2D全屏显示:全屏显示数据左右视图穿插分布储存,关闭光栅,提取全屏显示数据的左视图信号覆盖在显示屏上,并等比拉伸至原图大小,显示2D全屏图像;
2)局部3D显示:
识别到局部3D显示信号及目标显示区域时,逐一记录目标显示区域的坐标,控制目标区域上所有坐标对应的光栅开启,将这些坐标上对应的局部显示数据覆盖在目标显示区域做3D显示;
所述目标显示区域坐标上的局部显示数据与该目标区域原有的全屏显示数据相同。
如附图1所示,整个画面是连贯的,但有3个区域大小不一的区域进行了3D显示。3个显示区域分割到每块屏进行显示操作,第一个区域分为1、2目标显示区域,第二个区域分为3、4目标显示区域,第三个区域分为5、6目标显示区域。
如附图2所示,多维度画中画显示系统,包括狭缝光栅裸眼3D显示屏1、液晶光栅2,还包括屏显部分3、识别部分4和控制中心5,屏显部分3将实时选取的画面信息以及目标区域信息输入识别部分4,识别部分4识别到上述信息后,一一记录目标区域的坐标,输入到控制中心5,控制中心5控制目标区域的液晶光栅2开闭并将该实时选取的画面信息处理覆盖投现到狭缝光栅裸眼3D显示屏1,其中所有的画面信息均是基于左右视图格式的3D信号。
实施例2
其他设置如实施例1,不同之处在于:
包括如下步骤:
1)按需要3D全屏显示:全屏显示数据左右视图穿插分布储存,开启光栅,将全屏显示数据信号覆盖在显示屏上做3D显示;
2)局部2D显示:
当识别到局部2D显示信号及目标显示区域时,逐一记录目标显示区域的坐标,控制目标区域上所有坐标对应的光栅关闭,将这些坐标上对应的局部显示数据的左视图信号覆盖在显示屏上,并等比拉伸至原图大小,显示2D全屏图像。
所述目标显示区域坐标上的局部显示数据是在2D全屏显示中实时选取的区域数据。全屏显示数据和局部显示数据由2D+Z信号转换而来。
画面从显示内容上不仅显示画中画,且有3个区域大小不一的区域进行了2D显示。
综上所述仅为本发明的较佳实施例,并非用来限定本发明的实施范围,凡依本申请专利范围的内容所作的等效变化与修饰,都应为本发明的技术范畴。

Claims (7)

1.多维度画中画显示方法,基于狭缝光栅裸眼3D显示屏、全屏显示数据和局部显示数据均为左右视图格式的3D信号,其特征在于:包括如下步骤:
1)按需要2D或3D全屏显示:全屏显示数据左右视图穿插分布储存,如接收到全屏2D显示,则关闭光栅,提取全屏显示数据的左视图信号覆盖在显示屏上,并等比拉伸至原图大小,显示2D全屏图像;如接收到全屏3D显示,则开启光栅,将全屏显示数据信号覆盖在显示屏上做3D显示;
2)局部3D或2D显示:
在2D全屏显示模式下,当识别到局部3D显示信号及目标显示区域时,逐一记录目标显示区域的坐标,控制目标区域上所有坐标对应的光栅开启,将这些坐标上对应的局部显示数据覆盖在目标显示区域做3D显示;
在3D全屏显示模式下,当识别到局部2D显示信号及目标显示区域时,逐一记录目标显示区域的坐标,控制目标区域上所有坐标对应的光栅关闭,将这些坐标上对应的局部显示数据的左视图信号覆盖在显示屏上,并等比拉伸至原图大小,显示2D全屏图像。
2.根据权利要求1所述的多维度画中画显示方法,其特征在于:在2D全屏3D局部或3D全屏2D局部的显示模式中,所述目标显示区域坐标上的局部显示数据与该目标区域原有的全屏显示数据相同。
3.根据权利要求1所述的多维度画中画显示方法,其特征在于:在2D全屏3D局部或3D全屏2D局部的显示模式中,所述目标显示区域坐标上的局部显示数据是在2D全屏显示中实时选取的区域数据。
4.根据权利要求1所述的多维度画中画显示方法,其特征在于:所述的全屏显示数据和局部显示数据由上下视图、2D信号、2D+Z信号转换而来。
5.根据权利要求1所述的多维度画中画显示方法,其特征在于:所述狭缝光栅裸眼3D显示屏为拼接屏,局部显示区域分割到每块屏,再按照步骤2)处理后拼接显示。
6.根据权利要求1所述的多维度画中画显示方法,其特征在于:所述的局部3D或2D显示中,目标显示区域设置为若干个,目标显示区域大小各不相同。
7.多维度画中画显示系统,基于权利要求1-6中任一种多维度画中画显示方法,包括狭缝光栅裸眼3D显示屏(1)、液晶光栅(2),其特征在于:还包括屏显部分(3)、识别部分(4)和控制中心(5),屏显部分(3)将实时选取的画面信息以及目标区域信息输入识别部分(4),识别部分(4)识别到上述信息后,一一记录目标区域的坐标,输入到控制中心(5),控制中心(5)控制目标区域的液晶光栅(2)开闭并将该实时选取的画面信息处理覆盖投现到狭缝光栅裸眼3D显示屏(1),其中所有的画面信息均是基于左右视图格式的3D信号。
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