TWI685252B - 情境投影系統及其控制方法 - Google Patents

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Abstract

提供一種情境投影系統及其控制方法,包括:顯示裝置、反射裝置與情境光源。顯示裝置用以在顯示裝置的螢幕區域顯示影像。反射裝置配置於螢幕區域中。情境光源配置於滑軌上,用以投影情境光束至螢幕區域,且情境光束被反射裝置反射後在螢幕區域外部形成特徵影像,其中,特徵影像與影像具有連動關係。

Description

情境投影系統及其控制方法
本發明是有關於一種投影技術,且特別是有關於一種情境投影系統及其控制方法。
平面顯示器能夠細膩呈現影像,因此已廣泛的應用在日常生活中,例如平面顯示器可作為虛擬窗戶或用於營造虛擬場景。然而,真實風景中常具有指向性光源,例如陽光或是路燈等,並且真實風景中的指向性光源可以與室內空間造成光影變化,然而平面顯示器的光源為散發場形,因此在顯示風景時無法表現出指向性光源與所在空間的光線互動,降低觀賞者的真實感。
因此,如何提高觀賞者的感受真實度,實為目前研發人員亟欲研究的課題之一。
有鑑於此,本發明提供一種情境投影系統及其控制方法,利用顯示裝置與投影裝置的互動,可以將影像中的光影延伸到顯示裝置的螢幕區域外,延伸到觀賞者所在的空間,讓觀賞者感受到影像中的光線,如此一來可提升虛擬風景的影像真實度。
本發明的一實施例提供一種情境投影系統,包括:顯示裝置、反射裝置與情境光源。顯示裝置用以在顯示裝置的螢幕區域顯示一影像。反射裝置配置於螢幕區域中。情境光源配置於滑軌上,用以投影情境光束至螢幕區域,且情境光束被反射裝置反射後在螢幕區域外部形成特徵影像,其中,特徵影像與上述影像具有連動關係。
本發明的一實施例提供一種情境投影系統的控制方法,情境投影系統包括顯示裝置、配置於顯示裝置的螢幕區域的反射裝置以及配置於滑軌上的情境光源,控制方法包括:使螢幕區域顯示一影像;使情境光源投影情境光束至螢幕區域,且情境光束被反射裝置反射後在螢幕區域外部形成特徵影像,其中,特徵影像與上述影像具有連動關係。
基於上述,在本發明的實施例的情境投影系統及其控制方法中,顯示裝置的螢幕區域配備反射裝置,由投影裝置提供情境光束至反射裝置,被反射後的光束可當作影像中的指向性光源所發出的光束,並且表現影像中的光影延伸關係。藉此可提高情境投影系統的真實度。
為讓本發明的上述特徵和優點能更明顯易懂,下文特舉實施方式,並配合所附圖式作詳細說明如下。
以下將以圖式揭露本發明的多個實施例,為明確說明起見,許多實務上的細節將在以下敘述中一併說明。然而,應瞭解到,這些實務上的細節不應用以限制本發明。也就是說,在本發明部分實施例中,這些實務上的細節是非必要的。此外,為簡化圖式起見,一些習知慣用的結構與元件在圖式中將以簡單示意地方式為之。
有關本發明之前述及其他技術內容、特點與功效,在以下配合參考圖式之一較佳實施例的詳細說明中,將可清楚的呈現。以下實施例中所提到的方向用語,例如:上、下、左、右、前或後等,僅是參考附加圖式的方向。因此,使用的方向用語是用來說明並非用來限制本發明。在整個說明書中,相同的附圖元件符號表示相同的元件。
圖1是本發明的一實施例的情境投影系統的架構示意圖,圖2是本發明的一實施例的情境投影系統的實施方式示意圖。請參照圖1與圖2,情境投影系統10包括顯示裝置110、反射裝置120與情境光源130。顯示裝置110發送影像光束IB到觀賞者200的眼睛,用以在螢幕區域DA播放一影像DI。影像DI中可 包括光源物件LS與至少一物件OB,光源物件LS可以直接顯示於影像DI中,也可以不顯示於影像DI中。例如圖2中的太陽是光源物件LS,樹木是物件OB。但本領域具有通常知識者可從影像DI的光影變化了解該畫面應存在光源物件LS。
情境光源130例如是投射燈或投影機,但不限制,配置於滑軌SR上,用以向螢幕區域DA投影情境光束SB,情境光束SB例如是單色光束且具有指向性。情境光源130在滑軌SR的投影位置是對應於光源物件OB相對於螢幕區域DA的鏡像位置,以讓情境光束SB模擬光源物件OB發出的光線,如光線A所顯示。在本實施例中,光源物件LS代表太陽,因此情境光源130發出具有指向性的光束,滑軌SR配置在顯示裝置110的對面上方,情境光源130配置在滑軌上SR的投影位置會高於顯示裝置110,且情境光束SB的光軸會對準螢幕區域DA的中心,以讓情境光束SB模擬太陽光照射樹木後的光影現象。
在螢幕區域DA中配置反射裝置120,反射裝置120可以允許影像光束IB穿透或其配置結構不妨礙影像光束IB的傳遞,但反射裝置120會反射情境光束SB,情境光束SB被反射裝置120反射後在螢幕區域DA外部形成特徵影像CI,其中,特徵影像CI與影像DI具有連動關係,在本實施例中,連動關係是指特徵影像CI顯示光源物件LS對物件OB產生的光影變化。例如圖1與圖2中的情境光束SB被反射到地面G上,在地面上顯示物件OB的影子SHAD。
需說明的是,在本實施例中,被反射後的情境光束SB的傳遞方向與影像光束IB不同,影像光束IB會直接傳遞到觀賞者200的眼睛,而情境光束SB是遭遇反射裝置120跟地面G(也可以是空間中其他東西,例如桌子或櫃子)的至少二次反射後才進入觀賞者200的眼睛,在此,影像DI的平面與特徵影像CI的平面互為垂直。
以下將會搭配其他實施例詳細說明情境投影系統10的實施方式。
具體而言,顯示裝置110例如是液晶顯示器(Liquid Crystal Display;LCD)、發光二極體(Light-Emitting Diode;LED)顯示器、場發射顯示器(Field Emission Display;FED)或其它種類的顯示器。
反射裝置120可以是多層鍍膜結構,配置在整個螢幕區域DA,允許影像光束IB穿透,但可反射情境光束SB。反射裝置120可以配置在顯示裝置110內部,在其他實施例中,反射裝置120是以改變顯示面板內的液晶結構來實現,藉此控制反射率與穿透率,反射裝置120也可以是半穿反顯示器中反射區結構。本發明不限制反射裝置120的實施方式。
圖3是本發明的一實施例的情境投影系統的方塊示意圖,圖4是本發明的一實施例的情境投影系統的控制方法的流程步驟圖。圖4的控制方法40適用於圖1至圖3的實施例,以下搭配情境投影系統10的各項元件說明進一步說明本實施例的控制方法40。
請參照圖3,情境投影系統10還包括記憶體140與處理器150。記憶體140可以是任何型態的固定式或可移動式隨機存取記憶體(Random Access Memory,RAM)、唯讀記憶體(Read-Only Memory,ROM)、快閃記憶體(Flash memory)或類似元件或上述元件的組合。處理器150例如是中央處理單元(Central Processing Unit,CPU),或是其他可程式化之一般用途或特殊用途的微處理器(Microprocessor)、數位訊號處理器(Digital Signal Processor,DSP)等裝置。
記憶體140用以儲存多個指令以及對應於多個情境特徵參數的多個特徵訊號與多個顯示訊號,其中各情境特徵參數包括:時間、天氣、季節、方位、風景、環境光特徵、地點與風景的至少其中之一。處理器150耦接記憶體140、顯示裝置110與情境光源130,經配置以執行這些指令以實施情境投影系統10的功能。
處理器150與記憶體140可以整合在顯示裝置110或情境光源130內部,也可以以獨立的主機的形式存在,本發明並不限制。
首先,在步驟S410中,開啟顯示裝置110,在步驟S420中,決定情境特徵參數。情境特徵參數可以由使用者手動輸入或是由處理器150自動選擇,處理器150根據此情境特徵參數,從記憶體140得到對應的顯示訊號DS與特徵訊號CS,情境光源130會根據特徵訊號CS投影情境光束SB,顯示裝置110會根據顯示訊號DS顯示影像DI。
舉例來說,情境特徵參數例如包括:影像DI要顯示的影像內容,例如是窗戶風景圖,影像的時間地點是台灣的冬天傍晚五點,天氣為晴天,窗戶風景圖的光源物件LS是太陽,物件OB是一顆臨窗的枯樹,如圖2所示。
當情境特徵參數決定好後,在步驟S430中,處理器150可以判斷是否需要開啟情境光源130。例如,當情境特徵參數決定要展現的是陰雨天情境,因此選擇不開啟情境光源130,直接進行步驟S470,使螢幕區域DA顯示影像DI。在另一實施例中,情境投影系統10還可以包括環境感測器160,環境感測器160耦接處理器150,用以感測顯示裝置110所在空間的環境光,並產生環境光特徵SS。當環境感測器160感測到該空間十分明亮,處理器150也可以選擇不開啟情境光源130。因此本實施例的情境投影系統10還具有節能功效。
需說明的是,環境感測器160並非必須,在另一實施例中,情境投影系統可以不包括環境感測器160。
當處理器150判斷需開啟情境光源130,接著執行步驟S440,設定情境光源130。處理器150可以決定情境光源130在滑軌SR的投影位置與投影角度,其中投影角度為情境光束SB的光軸與水平線的夾角。
圖5是本發明的一實施例的情境光源與滑軌的配置關係的俯瞰圖,圖6是圖5的實施例的情境光源與滑軌的配置關係的側視圖。請參照圖5與圖6,滑軌SR包括環型滑軌SR1或半徑滑軌SR2,其中環型滑軌SR1以螢幕區域DA的中心位置為曲率中心,半徑滑軌SR2配置於環型滑軌SR1上,且半徑滑軌SR2的軌道方向與環型滑軌SR1的軌道方向垂直。也就是說,情境光源130沿著環型滑軌SR1繞顯示裝置110水平轉動,而情境光源130沿著半徑滑軌SR2改變情境光束SB的光軸OA與地面G(即水平線HL)的投影角度θ。
在本實施例中,情境特徵參數決定要展現的是冬天傍晚五點的虛擬窗戶,該虛擬窗戶是南向,窗外是晴天並且有一顆臨窗枯樹。由情境及地理位置,此時太陽在西邊,因此情境光源130的位置需調整到顯示裝置110的某一邊,比如水平方位角正40~50度角的位置,即投影位置P1。此時的物件OB(就是枯樹)的影子應該拉的很長,因此情境光源130的投影角度要較小,比如投影角度θ是30度。
更進一步來說,傍晚的陽光通常是色溫較低的暖色調,因此可以將投影光束SB的色溫設成2000K,做為光影亮部的暖白色。另外,當環境光特徵SS顯示室內照明光的亮度是30W(瓦),考慮到晴天通常光影對比較高,在此選擇室內光源的兩倍60W作為情境光源130的光源強度。
當情境光源130不是正對螢幕區域DA的中心,情境光束SB到螢幕區域DA四邊的距離可能有不同,因此處理器150還可以對特徵訊號CS進行畸變調整處理,以不讓投影光束SB投影到螢幕區域DA之外,造成干擾。
圖7是本發明的一實施例的情境光束的畸變示意圖,請參照圖7,當情境光源130相對於螢幕區域DA的水平方位角是0度,如圖5的投影位置P0,投影光束SB離螢幕區域DA上方邊緣的距離T小於離螢幕區域DA下方邊緣的距離B,處理器150會將投影光束SB的投影畫面大小從原本的S0(符合螢幕區域DA的尺寸)調整為SM。本領域具有通常知識者可依據通常知識獲致關於投影畫面的畸變處理的實施方式,在此不再贅述。
也就是說,處理器150可以根據投影位置P1與投影角度θ,對特徵訊號CS進行畸變調整處理以產生特徵調整訊號CMS,情境光源130根據特徵調整訊號CMS投影情境光束SB,使得情境光束SB的照射範圍不會超出螢幕區域DA。
在一實施例中,由於反射裝置120除了對波長,還會對入射角度、偏振態等具有篩選性。舉例來說,由於情境光源130位於反射裝置120的上方,因此情境光束SB入射到螢幕區域DA上方跟下方的入射角度不同。處理器150也可以根據反射裝置120的反射率分佈,對特徵訊號CS進行亮度補償處理以產生特徵調整訊號CMS,因此,情境光源130根據特徵調整訊號CMS投影情境光束SB,使得被反射裝置120反射後的情境光束SB的亮度均勻。
圖8是本發明的一實施例的反射裝置的穿透率分佈圖。請參照圖8,在本實施例中,反射裝置120為多層鍍膜結構,配置在整個螢幕區域DA上,其大小與螢幕區域DA相同,線段R、G與B分別是顯示裝置110所發出的紅色光束、綠色光束與藍色光束的頻譜,線段TR是反射裝置120的穿透頻譜,因此大部分影像光束IB可穿透反射裝置120,而情境光源130為了表現太陽光,所發出的情境光束SB的波段例如落在570-590nm(奈米),會被反射裝置120反射。
在步驟S450中,處理器150會對顯示訊號DS進行影像補償。在本實施例中,顯示裝置110的發光頻譜與反射裝置120的穿透頻譜在紅色光與綠色光有部分重疊,因此處理器150可以根據反射裝置120的反射率分佈,對顯示訊號DS進行影像補償以產生顯示調整訊號DMS,在步驟S470中,顯示裝置110根據顯示調整訊號DMS顯示影像DI,以避免影像品質受到反射裝置120的影響。在另一實施例中,也可以在步驟S450後才執行步驟S410,並不限制。
在本實施例中,情境投影系統10還可以進一步展現特徵影像CI與影像DI之間隨時間改變的連動關係。
圖9是本發明的另一實施例的情境投影系統的實施方式示意圖。請參照圖9,步驟S420中,情境投影系統10被設定為例如從早上開啟到傍晚,要展現的是冬天的虛擬窗戶場景,該虛擬窗戶是南向,窗外是晴天並且有一顆臨窗的枯樹。處理器150從記憶體140接收同個場景但分別代表至少2個不同時間點的顯示訊號DS與對應的特徵訊號CS,在此以早上8點、中午12點與傍晚5點三個時間點為例,其中光源物件是LS1、LS2與LS3表示早上的太陽、中午的太陽與傍晚的太陽,所對應的特徵訊號分別為CS1、CS2與CS3,情境光源130投影在地面的特徵影像分別為CI1、CI2與CI3,表現枯樹的影子從窗戶照入室內。
在步驟S460中,處理器150可以計算特徵影像CI與顯示影像DI的連動關係變化。具體來說,處理器150可以根據特徵訊號CS1與CS2來估算早上8點到中午12點之間的特徵訊號,根據特徵訊號CS2與CS3來估算中午12點到傍晚5點之間的特徵訊號,以產生這段時間內連續變化的特徵影像。詳細來說,記憶體140儲存特徵訊號處理模組CM,處理器150執行特徵訊號處理模組CM以隨時間改變情境光源130的投影位置、投影角度與特徵影像,例如每15分鐘改變一次,表現出太陽隨時間偏移的光線變化,並且對應估算枯樹影子SHAD的變化,因為隨著情境光源130投射光線的角度改變,枯樹的影子SHAD也應該呈現出跟著光線角度改變的效果。
如此一來,情境投影系統10不需要儲存大量的特徵訊號,處理器150可以根據至少兩個不同的時間點的特徵訊號CS來估算至少兩個不同的時間點之間的特徵訊號變化,並使情境光源130相應地在至少兩個不同的時間點產生不同的特徵影像。
圖10是本發明的另一實施例的情境投影系統的實施方式示意圖。除了時間變化外,情境投影系統10還可以呈現其他變化以增加真實度,例如有風吹動樹葉、人物移動或是落葉等效果。在圖10的實施例中,物件OB是一顆樹,顯示裝置110播放樹葉L從樹上掉落的連續影像。在本實施例中,由於場景的變化不大,只有樹葉L的位置改變,因此處理器150可以執行特徵訊號處理模組CM,計算樹葉L移動時,樹葉影子SHADL的變化,以控制情境光源130投影的情境光束SB可以同步展現出樹葉L飄落的影子變化。
綜上所述,本發明實施例提出一種情境投影系統及其控制方法,情境光源投射情境光束在顯示裝置的螢幕區域上,被螢幕區域裝的反射裝置反射到螢幕區域外部,以模擬影像中的光源物件所發出的光線,其中情境光束中的特徵影像可以表現出光源物件對物件產生的光影變化。藉此,除了螢幕區域所顯示的影像外,投影的特徵影像可以將顯示裝置的影像效果延伸到螢幕區域外部,因此本發明實施例的情境投影系統及其控制方法所展現的虛擬情境具有極高的真實度。
雖然本發明已以實施方式揭露如上,然其並非用以限定本發明,任何所屬技術領域中具有通常知識者,在不脫離本發明的精神和範圍內,當可作些許的更動與潤飾,故本發明的保護範圍當視後附的申請專利範圍所界定者為準。
10‧‧‧情境投影系統
110‧‧‧顯示裝置
120‧‧‧反射裝置
130‧‧‧情境光源
140‧‧‧記憶體
150‧‧‧處理器
160‧‧‧環境感測器
200‧‧‧觀賞者
40‧‧‧控制方法
A‧‧‧光線
CI‧‧‧特徵影像
CM‧‧‧特徵訊號處理模組
CS‧‧‧特徵訊號
CMS‧‧‧特徵調整訊號
DA‧‧‧螢幕區域
DI‧‧‧影像
DS‧‧‧顯示訊號
DMS‧‧‧顯示調整訊號
G‧‧‧地面
IB‧‧‧影像光束
HL‧‧‧水平線
LS‧‧‧光源物件
OB‧‧‧物件
OA‧‧‧光軸
P0、P1‧‧‧位置
R、G、B、TR‧‧‧線段
S0、SM‧‧‧投影畫面
SB‧‧‧情境光束
SHAD、SHADL‧‧‧影子
SR‧‧‧滑軌
SR1‧‧‧環型滑軌
SR2‧‧‧半徑滑軌
SS‧‧‧環境光特徵
θ‧‧‧投影角度
S410~S470‧‧‧情境投影系統的控制方法的步驟
圖1是本發明的一實施例的情境投影系統的架構示意圖。 圖2是本發明的一實施例的情境投影系統的實施方式示意圖。 圖3是本發明的一實施例的情境投影系統的方塊示意圖。 圖4是本發明的一實施例的情境投影系統的控制方法的流程步驟圖。 圖5是本發明的一實施例的情境光源與滑軌的配置關係的俯瞰圖。 圖6是圖5的實施例的情境光源與滑軌的配置關係的側視圖。 圖7是本發明的一實施例的情境光束的畸變示意圖。 圖8是本發明的一實施例的反射裝置的穿透率分佈圖。 圖9是本發明的另一實施例的情境投影系統的實施方式示意圖。 圖10是本發明的另一實施例的情境投影系統的實施方式示意圖。
10‧‧‧情境投影系統
110‧‧‧顯示裝置
120‧‧‧反射裝置
130‧‧‧情境光源
200‧‧‧觀賞者
A‧‧‧光線
DA‧‧‧螢幕區域
G‧‧‧地面
IB‧‧‧影像光束
LS‧‧‧光源物件
SB‧‧‧情境光束
SHAD‧‧‧影子
SR‧‧‧滑軌

Claims (20)

  1. 一種情境投影系統,包括:一顯示裝置,用以在該顯示裝置的一螢幕區域顯示一影像,其中該影像中包括一光源物件與至少一物件;一反射裝置,配置於該螢幕區域中;以及一情境光源,配置於一滑軌上,用以投影一情境光束至該螢幕區域,且該情境光束被該反射裝置反射後在該螢幕區域外部形成一特徵影像,其中,該特徵影像與該影像具有一連動關係,該連動關係包括:該情境光源在該滑軌的一投影位置對應於該光源物件相對於該螢幕區域的一鏡像位置;以及該特徵影像顯示該光源物件對該物件產生的光影變化。
  2. 如申請專利範圍第1項所述的情境投影系統,其中該情境光束具有指向性。
  3. 如申請專利範圍第1項所述的情境投影系統,還包括:一記憶體,儲存多個指令以及對應於多個情境特徵參數的多個特徵訊號與多個顯示訊號,其中各該情境特徵參數包括:時間、天氣、季節、方位、風景、環境光特徵、地點與風景的至少其中之一;以及一處理器,耦接該記憶體、該顯示裝置與該情境光源,經配置以執行該些指令以: 根據該些情境特徵參數的至少其中之一,決定該情境光源在該滑軌的該投影位置與一投影角度,其中該投影角度為該情境光束的光軸與一水平線的夾角;以及根據該些情境特徵參數的至少其中之一,使該情境光源根據對應的該些特徵訊號的至少其中之一投影該情境光束,且使該顯示裝置根據對應的該些顯示訊號的至少其中之一顯示該影像。
  4. 如申請專利範圍第3項所述的情境投影系統,其中該些特徵訊號的至少其中之二分別為至少兩個不同的時間點上的相關影像,且該處理器更經配置執行該些指令以:根據該至少兩個不同的時間點的該些特徵訊號來估算該至少兩個不同的時間點之間的該些特徵訊號變化,並使該情境光源相應地在該至少兩個不同的時間點產生不同的該特徵影像。
  5. 如申請專利範圍第3項所述的情境投影系統,其中該處理器更經配置執行該些指令以:根據該投影位置與該投影角度,對該對應的特徵訊號進行一畸變調整處理以產生一特徵調整訊號,其中該情境光源根據該特徵調整訊號投影該情境光束,使得該情境光束的一照射範圍不會超出該螢幕區域。
  6. 如申請專利範圍第3項所述的情境投影系統,還包括:一環境感測器,耦接該處理器,用以感測該顯示裝置所在的空間的環境光,並產生該環境光特徵。
  7. 如申請專利範圍第3項所述的情境投影系統,其中該處理器更經配置執行該些指令以:根據該反射裝置的反射率分佈,對該對應的特徵訊號進行一亮度補償處理以產生一特徵調整訊號,其中該情境光源根據該特徵調整訊號投影該情境光束,使得被該反射裝置反射後的該情境光束的亮度均勻。
  8. 如申請專利範圍第1項所述的情境投影系統,其中該情境光源被配置在該滑軌上的該投影位置高於該顯示裝置,且該情境光束的光軸對準該螢幕區域的中心。
  9. 如申請專利範圍第1項所述的情境投影系統,其中該滑軌包括一環型滑軌或一半徑滑軌,其中該環型滑軌以該螢幕區域的中心位置為曲率中心,該半徑滑軌配置於該環型滑軌上,且該半徑滑軌的軌道方向與該環型滑軌的軌道方向垂直。
  10. 如申請專利範圍第1項所述的情境投影系統,其中該影像的平面與該特徵影像的平面互為垂直。
  11. 一種情境投影系統的控制方法,該情境投影系統包括一顯示裝置、配置於該顯示裝置的一螢幕區域的一反射裝置以及配置於一滑軌上的一情境光源,該控制方法包括:使該螢幕區域顯示一影像,其中該影像中包括一光源物件與至少一物件;以及使該情境光源投影一情境光束至該螢幕區域,且該情境光束被該反射裝置反射後在該螢幕區域外部形成一特徵影像, 其中,該特徵影像與該影像具有一連動關係,該連動關係包括:該情境光源在該滑軌的一投影位置對應於該光源物件相對於該螢幕區域的一鏡像位置;以及該特徵影像顯示該光源物件對該物件產生的光影變化。
  12. 如申請專利範圍第11項所述的控制方法,其中該情境光束具有指向性。
  13. 如申請專利範圍第11項所述的控制方法,其中使該螢幕區域顯示該影像以及使該情境光源投影該情境光束的步驟包括:根據一情境特徵參數,決定該情境光源在該滑軌的該投影位置與一投影角度,其中該投影角度為該情境光束的光軸與一水平線的夾角,其中該情境特徵參數包括:時間、天氣、季節、方位、風景、環境光特徵、地點與風景的至少其中之一;以及根據該情境特徵參數,使該情境光源根據對應的特徵訊號投影該情境光束,且使該顯示裝置根據對應的顯示訊號顯示該影像。
  14. 如申請專利範圍第13項所述的控制方法,還包括:該些特徵訊號的至少其中之二分別為至少兩個不同的時間點上的相關影像;以及根據該至少兩個不同的時間點的特徵訊號來估算該至少兩個不同的時間點之間的特徵訊號變化,並使該情境光源相應地在該至少兩個不同的時間點產生不同的該特徵影像。
  15. 如申請專利範圍第13項所述的控制方法,其中使該情境光源投影該情境光束至該螢幕區域的步驟還包括:根據該投影位置與該投影角度,對該對應的特徵訊號進行一畸變調整處理以產生一特徵調整訊號,其中該情境光源根據該特徵調整訊號投影該情境光束,使得該情境光束的一照射範圍不會超出該螢幕區域。
  16. 如申請專利範圍第13項所述的控制方法,其中使該情境光源投影該情境光束的步驟還包括:根據該反射裝置的反射率分佈,對該對應的特徵訊號進行一亮度補償處理以產生一特徵調整訊號,其中該情境光源根據該特徵調整訊號投影該情境光束,使得被該反射裝置反射後的該情境光束的亮度均勻。
  17. 如申請專利範圍第11項所述的控制方法,其中該情境光源被配置在該滑軌上的該投影位置高於該顯示裝置,且該情境光束的光軸對準該螢幕區域的中心。
  18. 如申請專利範圍第11項所述的控制方法,其中該滑軌包括一環型滑軌或一半徑滑軌,其中該環型滑軌以該螢幕區域的中心位置為曲率中心,該半徑滑軌配置於該環型滑軌上,且該半徑滑軌的軌道方向與該環型滑軌的軌道方向垂直。
  19. 如申請專利範圍第11項所述的控制方法,其中該情境光束被該反射裝置反射後在該螢幕區域外部形成該特徵影像的步驟包括: 該情境光束被該反射裝置反射後的方向是朝向地面。
  20. 如申請專利範圍第11項所述的控制方法,其中該影像的平面與該特徵影像的平面互為垂直。
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