WO2014036733A1 - 一种显示系统及其显示控制方法 - Google Patents
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- WO2014036733A1 WO2014036733A1 PCT/CN2012/081180 CN2012081180W WO2014036733A1 WO 2014036733 A1 WO2014036733 A1 WO 2014036733A1 CN 2012081180 W CN2012081180 W CN 2012081180W WO 2014036733 A1 WO2014036733 A1 WO 2014036733A1
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- G09G3/2092—Details of a display terminals using a flat panel, the details relating to the control arrangement of the display terminal and to the interfaces thereto
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- H04N2213/00—Details of stereoscopic systems
- H04N2213/003—Aspects relating to the "2D+depth" image format
Definitions
- the present invention relates to the field of display technologies, and in particular, to a display system and a display control method thereof.
- the 3D flat panel display 10 includes a display control terminal 20, a timing control terminal 30, a display screen 40, and a transmission line 50.
- the bandwidth transmitted by the transmission line 50 is the bandwidth occupied by the data in the 2D image format.
- the display control terminal 20 transmits the data of the 120 Hz 3D video format to the timing control terminal 30, it is necessary to transmit the bandwidth of the data of the 2D video format twice, that is, the transmission line 50 when the data of the 2D video format is required to be transmitted twice. Therefore, the greater the resolution of the 3D flat panel display 10, the greater the power required for transmission, and the greater the number of transmission lines 50, thus increasing production costs.
- the technical problem to be solved by the present invention is to provide a display system and a display control method thereof, which can reduce the number of transmission lines and thereby reduce the production cost.
- a technical solution adopted by the present invention is to provide a display system including a display controller, a timing controller, and a display screen
- the display controller includes: a 2D to 3D module: Converting data in 2D image format to data in 3D image format; encoding module: for converting data in 3D image format into data in "2D image + depth map” format; timing controller receiving 2D image format from display controller Data or "2D image + depth map” format data, including: decoding module: for converting data in "2D image + depth map” format into data in 3D image format, or "2D image + depth map”
- the data of the format is scaled into data of a 2D image format suitable for the size of the output image of the display screen; the display receives data of the 2D image format or the data of the 3D image format from the timing controller, and performs corresponding display; wherein, when the display control Enter data in 3D image format and need to display data in 2D image format on the display:
- the encoding module receives the data in the 3D image format, and encodes the data in the 3D image format to form data in a “2D image+depth map” format and transmits the data to the decoding module, where the decoding module
- the data of the "2D image + depth map” format is scaled into data of a 2D image format suitable for the size of the output image of the display screen and transmitted to the display screen;
- the encoding module receives the data in the 3D image format, and encodes the data in the 3D image format to form data in a “2D image+depth map” format and transmits the data to the decoding module, where the decoding module
- the data of the "2D image + depth map” format is decoded into data of the 3D image format and transmitted to the display screen.
- the 2D to 3D module converts the data in the 2D image format into the data in the 3D image format and transmits the data to the encoding module.
- the encoding module encodes the data in the 3D image format to form the data in the “2D image+depth map” format and transmits the data to the decoding module, and the decoding module decodes the data in the “2D image+depth map” format into the data in the 3D image format and transmits the data to the data. Display.
- the display controller when the display controller inputs the data in the 2D image format and needs to display the data in the 2D image format on the display screen: the display controller directly transmits the data in the 2D image format to the timing controller, and the timing controller transmits the 2D image. Formatted data to the display.
- the display controller when the display controller inputs the data in the "2D image + depth map” format and needs to display the data in the 2D image format on the display screen: the display controller transmits the data in the "2D image + depth map” format to the timing control
- the decoding module scales the data in the "2D image + depth map” format into data in a 2D image format suitable for the size of the output image of the display screen and transmits it to the display screen.
- the display controller when the display controller inputs the data in the "2D image + depth map” format and needs to display the data in the 3D image format on the display screen: the display controller transmits the data in the "2D image + depth map” format to the timing control
- the decoding module decodes the data in the "2D image + depth map” format into data in the 3D image format and transmits it to the display screen.
- the display system further comprises a transmission line and a flexible circuit board, the display controller is connected to the timing controller through the transmission line, and the timing controller and the display screen are connected by the flexible circuit board.
- a display system including a display controller, a timing controller, and a display screen
- the display controller includes: a 2D to 3D module: Converting data in 2D image format to data in 3D image format; encoding module: for converting data in 3D image format into data in "2D image + depth map” format; timing controller receiving 2D image format from display controller Data or "2D image + depth map” format data, including: decoding module: for converting data in "2D image + depth map” format into data in 3D image format, or "2D image + depth map”
- the data of the format is scaled to a data of a 2D image format suitable for the size of the output image of the display screen; the display receives data of the 2D image format or the data of the 3D image format from the timing controller, and displays the corresponding data.
- the 2D to 3D module converts the data in the 2D image format into the data in the 3D image format and transmits the data to the encoding module.
- the encoding module encodes the data in the 3D image format to form the data in the “2D image+depth map” format and transmits the data to the decoding module, and the decoding module decodes the data in the “2D image+depth map” format into the data in the 3D image format and transmits the data to the data. Display.
- the display controller when the display controller inputs the data in the 2D image format and needs to display the data in the 2D image format on the display screen: the display controller directly transmits the data in the 2D image format to the timing controller, and the timing controller transmits the 2D image. Formatted data to the display.
- the encoding module receives the data in the 3D image format, and encodes the data in the 3D image format to form a “2D image+
- the data in the depth map format is transmitted to the decoding module, and the decoding module scales the data in the "2D image + depth map" format into data in a 2D image format suitable for the size of the output image of the display screen and transmits it to the display screen.
- the encoding module receives the data in the 3D image format, and encodes the data in the 3D image format to form a “2D image+
- the data in the depth map format is transmitted to the decoding module, and the decoding module decodes the data in the "2D image + depth map" format into data in the 3D image format and transmits it to the display screen.
- the display controller when the display controller inputs the data in the "2D image + depth map” format and needs to display the data in the 2D image format on the display screen: the display controller transmits the data in the "2D image + depth map” format to the timing control
- the decoding module scales the data in the "2D image + depth map” format into data in a 2D image format suitable for the size of the output image of the display screen and transmits it to the display screen.
- the display controller when the display controller inputs the data in the "2D image + depth map” format and needs to display the data in the 3D image format on the display screen: the display controller transmits the data in the "2D image + depth map” format to the timing control
- the decoding module decodes the data in the "2D image + depth map” format into data in the 3D image format and transmits it to the display screen.
- the display system further comprises a transmission line and a flexible circuit board, the display controller is connected to the timing controller through the transmission line, and the timing controller and the display screen are connected by the flexible circuit board.
- another technical solution adopted by the present invention is to provide a display control method, which includes: converting a data in a 3D image format into a "2D image + depth map" in a display controller. Formatted data, and transfer data in "2D image + depth map” format to the timing controller; in the timing controller, convert data in "2D image + depth map” format into data in 3D image format and transfer to The display is displayed.
- the display controller inputs the data in the 2D image format
- the data in the 2D image format is first converted into the 3D image format, and then the data in the 3D image format is converted into the data in the "2D image + depth map" format.
- the invention has the beneficial effects that the display system includes a display controller, a timing controller and a display screen, and the display controller of the present invention uses data in a 3D image format, which is different from the prior art. Converted to "2D image + depth map” format data, and then transferred to the timing controller, the timing controller then converts the "2D image + depth map” format data into 3D image format data or scales to fit the display The data of the 2D image format of the size of the output image; the present invention further provides a display control method applied to the display system. Since the data in the "2D image + depth map" format occupies a smaller bandwidth than the data in the 3D image format, the present invention converts the data in the 3D image format into the "2D image + depth map” format. After the data is transmitted, the transmission line required for transmission can be reduced, thereby reducing the production cost.
- FIG. 1 is a schematic structural view of a display system in the prior art
- FIG. 2 is a schematic structural view of an embodiment of a display system of the present invention.
- FIG. 3 is a schematic structural diagram of data in a "2D image + depth map" format of the present invention.
- FIG. 4 is a flow chart of an embodiment of a display control method of the present invention.
- Figure 5 is a flow chart showing a specific embodiment of the display control method of the present invention.
- Figure 6 is a flow chart showing another embodiment of the display control method of the present invention.
- Figure 7 is a flow chart showing still another embodiment of the display control method of the present invention.
- FIG. 2 is a schematic structural diagram of an embodiment of a display system of the present invention.
- the display system 20 of the present invention includes a display controller 21, a timing controller 22, and a display screen 23.
- the display controller 21 includes a 2D to 3D module 211 and an encoding module 212.
- the 2D to 3D module 211 is configured to convert the data in the 2D image format into the data in the 3D image format
- the encoding module 212 is configured to convert the data in the 3D image format into the data in the “2D image+depth map” format.
- the structure of the data in the "2D image + depth map" format is shown in FIG.
- the data 300 of the "2D image + depth map” format in FIG. 3 includes data 301 in the depth map format and data 302 in the 2D image format.
- the size of the data 300 in the "2D image + depth map” format is the size of the data of one screen, and the proportion of the data 301 of the depth map format in the data 300 of the "2D image + depth map” format affects the 3D image.
- the quality that is, the higher the proportion of the data 301 of the depth map format in the "2D image + depth map” format data 300 within a certain range, the higher the quality of the 3D image.
- the timing controller 22 receives data of a 2D image format or data of a "2D image + depth map" format from the display controller 21.
- the timing controller 22 includes a decoding module 221, and the decoding module 221 is configured to convert data in the “2D image+depth map” format into data in a 3D image format, specifically: in the “2D image+depth map” format data.
- the data of the 2D image format and the data of the depth map format are each enlarged into data of one screen size, and then converted into data of the 3D image format.
- the decoding module 221 is also used to scale the data of the "2D image + depth map" format into data of a 2D image format suitable for the size of the output image of the display screen 23, as needed.
- the display screen 23 receives data of a 2D image format or data of a 3D image format from the timing controller 22 and displays it accordingly.
- display system 20 further includes a transmission line 24 and a flexible circuit board 25.
- the display controller 21 is connected to the timing controller 22 via a transmission line 24, and the timing controller 22 and the display screen 23 are connected by a flexible circuit board 25.
- the display controller 21 can be used to convert data in a 2D image format into data in a 3D image format and convert data in a 3D image format into data in a "2D image + depth map” format.
- the timing controller 22 is configured to convert data in the "2D image + depth map" format into data in a 3D image format or data in a 2D image format as needed.
- the data input to the data source of the display controller 21 is data of various formats, and the data of the 2D image format or the data of the 3D image format is displayed on the display screen as needed. Therefore, the display controller 21 and the timing controller 22 perform different operations according to data of different formats of the data source and different displays on the display screen.
- the specific working process please refer to the following:
- the 2D to 3D module 211 converts the data in the 2D image format into the data in the 3D image format and transmits the data to the encoding module 212.
- the encoding module 212 encodes the data in the 3D image format to form the data in the "2D image + depth map” format and passes through the transmission line. 24 is transmitted to the decoding module 221, and the decoding module 221 decodes the data in the "2D image + depth map" format into data in the 3D image format and transmits it to the display screen 23 through the flexible circuit board 25 for display.
- the 2D to 3D module 211, the encoding module 212, and the decoding module 221 are stopped, the display controller 21 directly transmits the data of the 2D image format to the timing controller 22 through the transmission line 24, and the timing controller 22 transmits the 2D through the flexible circuit board 25.
- the data in the image format is displayed on the display 23.
- the 2D to 3D module 211 stops working, and the encoding module 212 encodes the data in the 3D image format to form data in the "2D image + depth map" format and transmits it to the decoding module 221 through the transmission line 24, and the decoding module 221 will "2D image + depth map"
- the data of the format is scaled to a data of a 2D image format suitable for the size of the output image of the display screen 23, and then transmitted to the display screen 23 through the flexible circuit board 25.
- the 2D to 3D module 211 stops working, and the encoding module 212 encodes the data in the 3D image format to form data in the "2D image + depth map” format and transmits it to the decoding module 221 through the transmission line 24, and the decoding module 221 will "2D image + depth map"
- the formatted data is decoded into data in the 3D image format and transmitted to the display screen 23 through the flexible circuit board 25.
- the 2D to 3D module 211 and the encoding module 212 stop working, and the display controller 21 transmits the data in the "2D image + depth map" format to the timing controller 22 through the transmission line 24, and the decoding module 221 will format the "2D image + depth map".
- the data is scaled to data in a 2D image format suitable for the size of the output image of the display screen 23 and transmitted to the display screen 23 through the flexible circuit board 25.
- the 2D to 3D module 211 and the encoding module 212 stop working, and the display controller 21 transmits the data in the "2D image + depth map" format to the timing controller 22 through the transmission line 24, and the decoding module 221 will format the "2D image + depth map".
- the data is decoded into data in the 3D image format and transmitted to the display screen 23 through the flexible circuit board 25.
- the display controller 21 transmits to the timing controller 22 whether the data of the 2D image format having a small bandwidth occupied by the data or the data of the "2D image + depth map" format, thereby reducing the number of the transmission lines 24. , thereby reducing production costs.
- FIG. 4 is a flow chart of the display control method of the present invention. As shown in FIG. 4, the display control method includes the following steps:
- Step S1 in the display controller, converting the data in the 3D image format into the data in the “2D image+depth map” format, and transmitting the data in the “2D image+depth map” format to the timing controller;
- the step S1 further includes converting the data in the 2D image format into the data in the 3D image format.
- Step S2 In the timing controller, the data in the "2D image + depth map" format is converted into the data in the 3D image format, and transmitted to the display screen for display.
- step S2 further comprising: scaling the data in the "2D image + depth map" format into data in a 2D image format suitable for the size of the output image of the display screen.
- a specific display control method is performed according to the data format of the input display controller and the data format displayed on the display screen. For details, refer to FIG. 5 to FIG. 7.
- FIG. 5 is a flowchart of a specific embodiment of the display control method of the present invention. As shown in FIG. 5, the method includes the following steps:
- Step S51 The display controller inputs data in a 2D image format
- Step S52 determining that data of a 2D image format or data of a 3D image format needs to be displayed on the display screen;
- step S52 if the result of the determination is "display data in 2D image format", then go to step S53, if the result of the determination is "display data in 3D image format", then jump to S55;
- Step S53 The display controller directly transmits the data in the 2D image format to the timing controller;
- step S53 the display controller stops the conversion, and directly transfers the data of the 2D image format input in step S51 to the timing controller;
- Step S54 the timing controller transmits the data in the 2D image format to the display screen
- step S54 the timing controller stops the conversion, and directly transfers the data of the 2D image format transmitted to the timing controller in step S53 to the display screen;
- Step S55 In the display controller, convert the data in the 2D image format into the data in the 3D image format, and then convert the data in the 3D image format into the data in the "2D image + depth map" format, and "2D image + Data in the depth map format is transferred to the timing controller;
- Step S56 in the timing controller, converting data in the "2D image + depth map" format into data in the 3D image format, and transmitting the data to the display screen;
- Step S57 the display screen displays data in a 2D image format or data in a 3D image format
- step S57 if the display screen inputs the data of the 2D image format transmitted in step S54, the data of the 2D image format is displayed; if the display screen inputs the data of the 3D image format transmitted in step S56, the 3D image format is displayed. The data.
- FIG. 5 realizes a display control method when the display controller inputs data in a 2D image format. It is worth noting that the display control method when the display controller inputs data of other image formats, such as data in the 3D image format, is as shown in FIG. 6.
- FIG. 6 is a flowchart of another embodiment of the display control method of the present invention. As shown in FIG. 6, the method includes the following steps:
- Step S61 The display controller inputs data in a 3D image format
- Step S62 in the display controller, converting the data in the 3D image format into the data in the "2D image + depth map” format, and transmitting the data in the "2D image + depth map” format to the timing controller;
- Step S63 determining that the data of the 2D image format or the data of the 3D image format needs to be displayed on the display screen;
- step S63 if the result of the determination is "display data in 2D image format", then go to step S64, if the result of the determination is "display data in 3D image format", then jump to S65;
- Step S64 in the timing controller, the data in the "2D image + depth map" format is scaled into data in a 2D image format suitable for the size of the output image of the display screen and transmitted to the display screen;
- Step S65 in the timing controller, converting data in the "2D image + depth map" format into data in the 3D image format, and transmitting the data to the display screen;
- Step S66 the display screen displays data in a 2D image format or data in a 3D image format
- step S66 if the display screen inputs the data of the 2D image format transmitted in step S64, the data of the 2D image format is displayed; if the display screen inputs the data of the 3D image format transmitted in step S65, the 3D image format is displayed. The data.
- FIG. 6 realizes a display control method when the display controller inputs data in a 3D image format. It is worth noting that the display control method when the display controller inputs data of other image formats, such as "2D image + depth map" format, is shown in FIG.
- FIG. 7 is a flowchart of still another embodiment of the display control method of the present invention. As shown in FIG. 7, the method includes the following steps:
- Step S71 The display controller inputs data in a format of "2D image + depth map"
- Step S72 in the display controller, transmitting data in the "2D image + depth map" format to the timing controller;
- step S72 the display controller stops the conversion, and directly transfers the input data of the "2D image + depth map" format to the timing controller;
- Step S73 determining that the data of the 2D image format or the data of the 3D image format needs to be displayed on the display screen;
- step S73 if the result of the determination is "display data in 2D image format", then go to step S74, if the result of the determination is "display data in 3D image format", then jump to S75;
- Step S74 in the timing controller, the data in the "2D image + depth map" format is scaled into data in a 2D image format suitable for the size of the output image of the display screen, and then transmitted to the display screen;
- Step S75 in the timing controller, converting data in the "2D image + depth map" format into data in the 3D image format and transmitting the data to the display screen;
- Step S76 the display screen displays data in a 2D image format or data in a 3D image format
- step S76 if the display screen inputs the data of the 2D image format transmitted in step S74, the data of the 2D image format is displayed; if the display screen inputs the data of the 3D image format transmitted in step S75, the 3D image format is displayed. The data.
- the present invention converts the data in the 3D image format into the data of the "2D image + depth map” format in the display controller, and then transmits the data to the timing controller, and the timing controller then "2D image + as needed"
- the data in the depth map format is converted into data in a 3D image format or in a 2D image format that is scaled to the size of the output image of the display screen. Since the data in the "2D image + depth map" format occupies a smaller bandwidth than the data in the 3D image format, the present invention converts the data in the 3D image format into the "2D image + depth map” format. After the data is transmitted, the transmission line required for transmission can be reduced, thereby reducing the production cost.
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Description
【技术领域】
本发明涉及显示技术领域,特别是涉及一种显示系统及其显示控制方法。
【背景技术】
目前,平面显示器中的3D显示已越来越受到人们的关注,3D平面显示器在影像格式的传输上,如果需要传输左、右眼各一个完整画面的信号,则会需要较大的传输功率。如图1所示,3D平面显示器10包括显示控制端20、时序控制端30、显示屏40以及传输线50。其中,传输线50传输的频宽为2D影像格式的数据所占的频宽。在显示控制端20向时序控制端30传输120赫兹3D影像格式的数据时,需要2倍传输2D影像格式的数据的频宽,即需要2倍传输2D影像格式的数据时的传输线50。因此,3D平面显示器10的解析度越大,需要的传输的功率也就越大,传输线50的数量就会越多,因此增加了生产成本。
【发明内容】
本发明主要解决的技术问题是提供一种显示系统及其显示控制方法,能够减少传输线的数量,从而降低生产成本。
为解决上述技术问题,本发明采用的一个技术方案是:提供一种显示系统,该显示系统包括显示控制器、时序控制器和显示屏,其中,显示控制器包括:2D转3D模块:用于将2D影像格式的数据转换为3D影像格式的数据;编码模块:用于将3D影像格式的数据转换为“2D影像+深度图”格式的数据;时序控制器从显示控制器接收2D影像格式的数据或“2D影像+深度图”格式的数据,其包括:解码模块:用于将“2D影像+深度图”格式的数据转换为3D影像格式的数据,或是将“2D影像+深度图”格式的数据缩放为适合显示屏输出影像的大小的2D影像格式的数据;显示屏从时序控制器接收2D影像格式的数据或3D影像格式的数据,并进行相应显示;其中,当所述显示控制器输入3D影像格式的数据,并且需要在所述显示屏上显示2D影像格式的数据时:
所述编码模块接收所述3D影像格式的数据,且将所述3D影像格式的数据编码以形成“2D影像+深度图”格式的数据并传输至所述解码模块,所述解码模块将所述“2D影像+深度图”格式的数据缩放为适合所述显示屏输出影像的大小的2D影像格式的数据并传输至所述显示屏;
当所述显示控制器输入3D影像格式的数据,并且需要在所述显示屏上显示3D影像格式的数据时:
所述编码模块接收所述3D影像格式的数据,且将所述3D影像格式的数据编码以形成“2D影像+深度图”格式的数据并传输至所述解码模块,所述解码模块将所述“2D影像+深度图”格式的数据解码为3D影像格式的数据并传输至所述显示屏。
其中,当显示控制器输入2D影像格式的数据,并且需要在显示屏上显示3D影像格式的数据时:2D转3D模块将2D影像格式的数据转换为3D影像格式的数据并传输至编码模块,编码模块将3D影像格式的数据编码以形成“2D影像+深度图”格式的数据并传输至解码模块,解码模块将“2D影像+深度图”格式的数据解码为3D影像格式的数据并传输至显示屏。
其中,当显示控制器输入2D影像格式的数据,并且需要在显示屏上显示2D影像格式的数据时:显示控制器直接将2D影像格式的数据传输至时序控制器,并且时序控制器传输2D影像格式的数据至显示屏。
其中,当显示控制器输入“2D影像+深度图”格式的数据,并且需要在显示屏上显示2D影像格式的数据时:显示控制器将“2D影像+深度图”格式的数据传输至时序控制器,解码模块将“2D影像+深度图”格式的数据缩放为适合显示屏输出影像的大小的2D影像格式的数据并传输至显示屏。
其中,当显示控制器输入“2D影像+深度图”格式的数据,并且需要在显示屏上显示3D影像格式的数据时:显示控制器将“2D影像+深度图”格式的数据传输至时序控制器,解码模块将“2D影像+深度图”格式的数据解码为3D影像格式的数据并传输至显示屏。
其中,显示系统进一步包括传输线和柔性电路板,显示控制器通过传输线与时序控制器连接,时序控制器和显示屏通过柔性电路板连接。
为解决上述技术问题,本发明采用的又一个技术方案是:提供一种显示系统,该显示系统包括显示控制器、时序控制器和显示屏,其中,显示控制器包括:2D转3D模块:用于将2D影像格式的数据转换为3D影像格式的数据;编码模块:用于将3D影像格式的数据转换为“2D影像+深度图”格式的数据;时序控制器从显示控制器接收2D影像格式的数据或“2D影像+深度图”格式的数据,其包括:解码模块:用于将“2D影像+深度图”格式的数据转换为3D影像格式的数据,或是将“2D影像+深度图”格式的数据缩放为适合显示屏输出影像的大小的2D影像格式的数据;显示屏从时序控制器接收2D影像格式的数据或3D影像格式的数据,并进行相应显示。
其中,当显示控制器输入2D影像格式的数据,并且需要在显示屏上显示3D影像格式的数据时:2D转3D模块将2D影像格式的数据转换为3D影像格式的数据并传输至编码模块,编码模块将3D影像格式的数据编码以形成“2D影像+深度图”格式的数据并传输至解码模块,解码模块将“2D影像+深度图”格式的数据解码为3D影像格式的数据并传输至显示屏。
其中,当显示控制器输入2D影像格式的数据,并且需要在显示屏上显示2D影像格式的数据时:显示控制器直接将2D影像格式的数据传输至时序控制器,并且时序控制器传输2D影像格式的数据至显示屏。
其中,当显示控制器输入3D影像格式的数据,并且需要在显示屏上显示2D影像格式的数据时:编码模块接收3D影像格式的数据,且将3D影像格式的数据编码以形成“2D影像+深度图”格式的数据并传输至解码模块,解码模块将“2D影像+深度图”格式的数据缩放为适合显示屏输出影像的大小的2D影像格式的数据并传输至显示屏。
其中,当显示控制器输入3D影像格式的数据,并且需要在显示屏上显示3D影像格式的数据时:编码模块接收3D影像格式的数据,且将3D影像格式的数据编码以形成“2D影像+深度图”格式的数据并传输至解码模块,解码模块将“2D影像+深度图”格式的数据解码为3D影像格式的数据并传输至显示屏。
其中,当显示控制器输入“2D影像+深度图”格式的数据,并且需要在显示屏上显示2D影像格式的数据时:显示控制器将“2D影像+深度图”格式的数据传输至时序控制器,解码模块将“2D影像+深度图”格式的数据缩放为适合显示屏输出影像的大小的2D影像格式的数据并传输至显示屏。
其中,当显示控制器输入“2D影像+深度图”格式的数据,并且需要在显示屏上显示3D影像格式的数据时:显示控制器将“2D影像+深度图”格式的数据传输至时序控制器,解码模块将“2D影像+深度图”格式的数据解码为3D影像格式的数据并传输至显示屏。
其中,显示系统进一步包括传输线和柔性电路板,显示控制器通过传输线与时序控制器连接,时序控制器和显示屏通过柔性电路板连接。
为解决上述技术问题,本发明采用的另一个技术方案是:提供一种显示控制方法,该显示控制方法包括:在显示控制器中,将3D影像格式的数据转换为“2D影像+深度图”格式的数据,并将“2D影像+深度图”格式的数据传输至时序控制器;在时序控制器中,将“2D影像+深度图”格式的数据转换为3D影像格式的数据,并传输至显示屏进行显示。
其中,当显示控制器输入2D影像格式的数据时,先将2D影像格式的数据转换为3D影像格式,然后再将3D影像格式的数据转换为“2D影像+深度图”格式的数据。
本发明的有益效果是:区别于现有技术的情况,本发明提供一种显示系统,该显示系统包括显示控制器、时序控制器和显示屏,本发明的显示控制器将3D影像格式的数据转换为“2D影像+深度图”格式的数据,进而传输至时序控制器,时序控制器再根据需要将“2D影像+深度图”格式的数据转换为3D影像格式的数据或者缩放为适合显示屏输出影像的大小的2D影像格式的数据;本发明更提供了一种应用于该显示系统的显示控制方法。由于“2D影像+深度图”格式的数据所占的频宽比3D影像格式的数据所占的频宽小,因此,本发明将3D影像格式的数据转换为“2D影像+深度图”格式的数据之后再进行传输,可减少传输时所需的传输线,从而降低了生产成本。
【附图说明】
图1是现有技术中显示系统的结构示意图;
图2是本发明显示系统的实施例的结构示意图;
图3是本发明“2D影像+深度图”格式的数据的结构示意图;
图4是本发明显示控制方法的实施例的流程图;
图5是本发明的显示控制方法的一具体实施例的流程图;
图6是本发明的显示控制方法的另一具体实施例的流程图;
图7是本发明的显示控制方法的又一具体实施例的流程图。
【具体实施方式】
请参阅图2,图2是本发明显示系统的实施例的结构示意图,如图2所示,本发明的显示系统20包括显示控制器21、时序控制器22以及显示屏23。
本实施例中,显示控制器21包括2D转3D模块211以及编码模块212。其中,2D转3D模块211用于将2D影像格式的数据转换为3D影像格式的数据,编码模块212用于将3D影像格式的数据转换为“2D影像+深度图”格式的数据。其中,“2D影像+深度图”格式的数据的结构如图3所示。
请一并参阅图3,图3中的“2D影像+深度图”格式的数据300包括深度图格式的数据301以及2D影像格式的数据302。“2D影像+深度图”格式的数据300的大小为一个画面的数据的大小,并且深度图格式的数据301在“2D影像+深度图”格式的数据300中所占的比例影响着3D影像的品质,即深度图格式的数据301在一定范围内占“2D影像+深度图”格式的数据300的比例越高,3D影像的品质就越高。
本实施例中,时序控制器22从显示控制器21接收2D影像格式的数据或“2D影像+深度图”格式的数据。其中,时序控制器22包括解码模块221,解码模块221用于将“2D影像+深度图”格式的数据转换为3D影像格式的数据,具体为:将“2D影像+深度图”格式的数据中的2D影像格式的数据和深度图格式的数据各放大为一个画面大小的数据之后,再转化为3D影像格式的数据。
值得注意的是,解码模块221根据需要也用于将“2D影像+深度图”格式的数据缩放为适合显示屏23输出影像的大小的2D影像格式的数据。
显示屏23从时序控制器22接收2D影像格式的数据或3D影像格式的数据,并进行相应显示。
本实施例中,显示系统20进一步包括传输线24和柔性电路板25。其中,显示控制器21通过传输线24与时序控制器22连接,时序控制器22和显示屏23通过柔性电路板25连接。
因此,显示控制器21可用于将2D影像格式的数据转换为3D影像格式的数据以及将3D影像格式的数据转换为“2D影像+深度图”格式的数据。时序控制器22用于根据需要将“2D影像+深度图”格式的数据转换为3D影像格式的数据或者是2D影像格式的数据。
值得注意的是,输入显示控制器21的数据源的数据为各种格式的数据,并且根据需要在显示屏上显示的是2D影像格式的数据或者3D影像格式的数据。因此,根据数据源不同格式的数据以及显示屏上不同的显示,显示控制器21和时序控制器22进行不同的操作,具体的工作过程请参考如下:
当显示控制器21输入2D影像格式的数据,并且需要在显示屏23上显示3D影像格式的数据时:
2D转3D模块211将2D影像格式的数据转换为3D影像格式的数据并传输至编码模块212,编码模块212将3D影像格式的数据编码以形成“2D影像+深度图”格式的数据并通过传输线24传输至解码模块221,解码模块221将“2D影像+深度图”格式的数据解码为3D影像格式的数据并通过柔性电路板25传输至显示屏23进行显示。
当显示控制器21输入2D影像格式的数据,并且需要在显示屏23上显示2D影像格式的数据时:
2D转3D模块211、编码模块212以及解码模块221停止工作,显示控制器21直接通过传输线24将2D影像格式的数据传输至时序控制器22,并且时序控制器22通过柔性电路板25传输该2D影像格式的数据至显示屏23。
当显示控制器21输入3D影像格式的数据,并且需要在显示屏23上显示2D影像格式的数据时:
2D转3D模块211停止工作,编码模块212将3D影像格式的数据编码以形成“2D影像+深度图”格式的数据并通过传输线24传输至解码模块221,解码模块221将“2D影像+深度图”格式的数据缩放为适合显示屏23输出影像的大小的2D影像格式的数据后通过柔性电路板25传输至显示屏23。
当显示控制器21输入3D影像格式的数据,并且需要在显示屏23上显示3D影像格式的数据时:
2D转3D模块211停止工作,编码模块212将3D影像格式的数据编码以形成“2D影像+深度图”格式的数据并通过传输线24传输至解码模块221,解码模块221将“2D影像+深度图”格式的数据解码为3D影像格式的数据后并通过柔性电路板25传输至显示屏23。
当显示控制器21输入“2D影像+深度图”格式的数据,并且需要在显示屏23上显示2D影像格式的数据时:
2D转3D模块211和编码模块212停止工作,显示控制器21通过传输线24将“2D影像+深度图”格式的数据传输至时序控制器22,解码模块221将“2D影像+深度图”格式的数据缩放为适合显示屏23输出影像的大小的2D影像格式的数据后并通过柔性电路板25传输至显示屏23。
当显示控制器21输入“2D影像+深度图”格式的数据,并且需要在显示屏23上显示3D影像格式的数据时:
2D转3D模块211和编码模块212停止工作,显示控制器21通过传输线24将“2D影像+深度图”格式的数据传输至时序控制器22,解码模块221将“2D影像+深度图”格式的数据解码为3D影像格式的数据后通过柔性电路板25传输至显示屏23。
因此,显示控制器21传输至时序控制器22的都是数据所占的频宽较小的2D影像格式的数据或者是“2D影像+深度图”格式的数据,因此,减少了传输线24的数量,从而降低了生产成本。
请参阅图4,图4是本发明显示控制方法的流程图。如图4所示,该显示控制方法包括以下步骤:
步骤S1:在显示控制器中,将3D影像格式的数据转换为“2D影像+深度图”格式的数据,并将“2D影像+深度图”格式的数据传输至时序控制器;
其中,在步骤S1中,进一步包括将2D影像格式的数据转换为3D影像格式的数据。
步骤S2:在时序控制器中,将“2D影像+深度图”格式的数据转换为3D影像格式的数据,并传输至显示屏进行显示。
其中,在步骤S2中,进一步包括将“2D影像+深度图”格式的数据缩放为适合显示屏输出影像的大小的2D影像格式的数据。
本发明实施例中,根据输入显示控制器的数据格式和显示屏上显示的数据格式的不同而进行具体的显示控制方法,具体请参阅图5-图7所示。
首先请参阅图5,图5是本发明的显示控制方法的一具体实施例的流程图,如图5所示,其包括以下步骤:
步骤S51:显示控制器输入2D影像格式的数据;
步骤S52:判断需要在显示屏上显示2D影像格式的数据或者3D影像格式的数据;
在步骤S52中,如果判断的结果是“显示2D影像格式的数据”,则跳转到步骤S53,如果判断的结果是“显示3D影像格式的数据”,则跳转到S55;
步骤S53:显示控制器直接将2D影像格式的数据传输至时序控制器;
在步骤S53中,显示控制器停止转换,直接将步骤S51中输入的2D影像格式的数据传输至时序控制器;
步骤S54:时序控制器将2D影像格式的数据传输至显示屏;
在步骤S54中,时序控制器停止转换,直接将步骤S53传输至时序控制器的2D影像格式的数据进一步传输至显示屏;
步骤S55:在显示控制器中,将2D影像格式的数据转换为3D影像格式的数据,然后再将3D影像格式的数据转换为“2D影像+深度图”格式的数据,并将“2D影像+深度图”格式的数据传输至时序控制器;
步骤S56:在时序控制器中,将“2D影像+深度图”格式的数据转换为3D影像格式的数据,并传输至显示屏;
步骤S57:显示屏显示2D影像格式的数据或者3D影像格式的数据;
在步骤S57中,如果显示屏输入的是步骤S54传输的2D影像格式的数据,则显示2D影像格式的数据;如果显示屏输入的是步骤S56传输的3D影像格式的数据,则显示3D影像格式的数据。
因此,图5实现了显示控制器输入2D影像格式的数据时的显示控制方法。值得注意的是,当显示控制器输入的是其他影像格式的数据,例如3D影像格式的数据时的显示控制方法如图6所示。
请参阅图6,图6是本发明的显示控制方法的另一具体实施例的流程图,如图6所示,其包括以下步骤:
步骤S61:显示控制器输入3D影像格式的数据;
步骤S62:在显示控制器中,将3D影像格式的数据转换为“2D影像+深度图”格式的数据,并将“2D影像+深度图”格式的数据传输至时序控制器;
步骤S63:判断需要在显示屏上显示2D影像格式的数据或者3D影像格式的数据;
在步骤S63中,如果判断的结果是“显示2D影像格式的数据”,则跳转到步骤S64,如果判断的结果是“显示3D影像格式的数据”,则跳转到S65;
步骤S64:在时序控制器中,将“2D影像+深度图”格式的数据缩放为适合显示屏输出影像的大小的2D影像格式的数据并传输至显示屏;
步骤S65:在时序控制器中,将“2D影像+深度图”格式的数据转换为3D影像格式的数据,并传输至显示屏;
步骤S66:显示屏显示2D影像格式的数据或者3D影像格式的数据;
在步骤S66中,如果显示屏输入的是步骤S64传输的2D影像格式的数据,则显示2D影像格式的数据;如果显示屏输入的是步骤S65传输的3D影像格式的数据,则显示3D影像格式的数据。
因此,图6实现了显示控制器输入3D影像格式的数据时的显示控制方法。值得注意的是,当显示控制器输入的是其他影像格式的数据,例如“2D影像+深度图”格式的数据时的显示控制方法如图7所示。
请参阅图7,图7是本发明的显示控制方法的又一具体实施例的流程图,如图7所示,其包括以下步骤:
步骤S71:显示控制器输入“2D影像+深度图”格式的数据;
步骤S72,在显示控制器中,将“2D影像+深度图”格式的数据传输至时序控制器;
在步骤S72中,显示控制器停止转换,将输入的“2D影像+深度图”格式的数据直接传输至时序控制器;
步骤S73:判断需要在显示屏上显示2D影像格式的数据或者3D影像格式的数据;
在步骤S73中,如果判断的结果是“显示2D影像格式的数据”,则跳转到步骤S74,如果判断的结果是“显示3D影像格式的数据”,则跳转到S75;
步骤S74:在时序控制器中,将“2D影像+深度图”格式的数据缩放为适合显示屏输出影像的大小的2D影像格式的数据后传输至显示屏;
步骤S75:在时序控制器中,将“2D影像+深度图”格式的数据转换为3D影像格式的数据后传输至显示屏;
步骤S76:显示屏显示2D影像格式的数据或者3D影像格式的数据;
在步骤S76中,如果显示屏输入的是步骤S74传输的2D影像格式的数据,则显示2D影像格式的数据;如果显示屏输入的是步骤S75传输的3D影像格式的数据,则显示3D影像格式的数据。
综上所述,本发明通过在显示控制器中将3D影像格式的数据转换为“2D影像+深度图”格式的数据,进而传输至时序控制器,时序控制器再根据需要将“2D影像+深度图”格式的数据转换为3D影像格式的数据或者缩放为适合显示屏输出影像的大小的2D影像格式的数据。由于“2D影像+深度图”格式的数据所占的频宽比3D影像格式的数据所占的频宽小,因此,本发明将3D影像格式的数据转换为“2D影像+深度图”格式的数据之后再进行传输,可减少传输时所需的传输线,从而降低了生产成本。
以上所述仅为本发明的实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。
Claims (16)
- 一种显示系统,其中,所述显示系统包括显示控制器、时序控制器和显示屏,其中:所述显示控制器包括:2D转3D模块:用于将2D影像格式的数据转换为3D影像格式的数据;编码模块:用于将3D影像格式的数据转换为“2D影像+深度图”格式的数据;所述时序控制器从所述显示控制器接收2D影像格式的数据或“2D影像+深度图”格式的数据,其包括:解码模块:用于将所述“2D影像+深度图”格式的数据转换为3D影像格式的数据,或是将所述“2D影像+深度图”格式的数据缩放为适合所述显示屏输出影像的大小的2D影像格式的数据;所述显示屏从所述时序控制器接收2D影像格式的数据或3D影像格式的数据,并进行相应显示;其中,当所述显示控制器输入3D影像格式的数据,并且需要在所述显示屏上显示2D影像格式的数据时:所述编码模块接收所述3D影像格式的数据,且将所述3D影像格式的数据编码以形成“2D影像+深度图”格式的数据并传输至所述解码模块,所述解码模块将所述“2D影像+深度图”格式的数据缩放为适合所述显示屏输出影像的大小的2D影像格式的数据并传输至所述显示屏;当所述显示控制器输入3D影像格式的数据,并且需要在所述显示屏上显示3D影像格式的数据时:所述编码模块接收所述3D影像格式的数据,且将所述3D影像格式的数据编码以形成“2D影像+深度图”格式的数据并传输至所述解码模块,所述解码模块将所述“2D影像+深度图”格式的数据解码为3D影像格式的数据并传输至所述显示屏。
- 根据权利要求1所述的显示系统,其中,当所述显示控制器输入2D影像格式的数据,并且需要在所述显示屏上显示3D影像格式的数据时:所述2D转3D模块将所述2D影像格式的数据转换为3D影像格式的数据并传输至所述编码模块,所述编码模块将所述3D影像格式的数据编码以形成“2D影像+深度图”格式的数据并传输至所述解码模块,所述解码模块将所述“2D影像+深度图”格式的数据解码为3D影像格式的数据并传输至所述显示屏。
- 根据权利要求1所述的显示系统,其中,当所述显示控制器输入2D影像格式的数据,并且需要在所述显示屏上显示2D影像格式的数据时:所述显示控制器直接将所述2D影像格式的数据传输至所述时序控制器,并且所述时序控制器传输所述2D影像格式的数据至所述显示屏。
- 根据权利要求1所述的显示系统,其中,当所述显示控制器输入“2D影像+深度图”格式的数据,并且需要在所述显示屏上显示2D影像格式的数据时:所述显示控制器将所述“2D影像+深度图”格式的数据传输至所述时序控制器,所述解码模块将所述“2D影像+深度图”格式的数据缩放为适合所述显示屏输出影像的大小的2D影像格式的数据并传输至所述显示屏。
- 根据权利要求1所述的显示系统,其中,当所述显示控制器输入“2D影像+深度图”格式的数据,并且需要在所述显示屏上显示3D影像格式的数据时:所述显示控制器将所述“2D影像+深度图”格式的数据传输至所述时序控制器,所述解码模块将所述“2D影像+深度图”格式的数据解码为3D影像格式的数据并传输至所述显示屏。
- 根据权利要求1所述的显示系统,其中,所述显示系统进一步包括传输线和柔性电路板,所述显示控制器通过所述传输线与所述时序控制器连接,所述时序控制器和所述显示屏通过所述柔性电路板连接。
- 一种显示系统,其中,所述显示系统包括显示控制器、时序控制器和显示屏,其中:所述显示控制器包括:2D转3D模块:用于将2D影像格式的数据转换为3D影像格式的数据;编码模块:用于将3D影像格式的数据转换为“2D影像+深度图”格式的数据;所述时序控制器从所述显示控制器接收2D影像格式的数据或“2D影像+深度图”格式的数据,其包括:解码模块:用于将所述“2D影像+深度图”格式的数据转换为3D影像格式的数据,或是将所述“2D影像+深度图”格式的数据缩放为适合所述显示屏输出影像的大小的2D影像格式的数据;所述显示屏从所述时序控制器接收2D影像格式的数据或3D影像格式的数据,并进行相应显示。
- 根据权利要求7所述的显示系统,其中,当所述显示控制器输入2D影像格式的数据,并且需要在所述显示屏上显示3D影像格式的数据时:所述2D转3D模块将所述2D影像格式的数据转换为3D影像格式的数据并传输至所述编码模块,所述编码模块将所述3D影像格式的数据编码以形成“2D影像+深度图”格式的数据并传输至所述解码模块,所述解码模块将所述“2D影像+深度图”格式的数据解码为3D影像格式的数据并传输至所述显示屏。
- 根据权利要求7所述的显示系统,其中,当所述显示控制器输入2D影像格式的数据,并且需要在所述显示屏上显示2D影像格式的数据时:所述显示控制器直接将所述2D影像格式的数据传输至所述时序控制器,并且所述时序控制器传输所述2D影像格式的数据至所述显示屏。
- 根据权利要求7所述的显示系统,其中,当所述显示控制器输入3D影像格式的数据,并且需要在所述显示屏上显示2D影像格式的数据时:所述编码模块接收所述3D影像格式的数据,且将所述3D影像格式的数据编码以形成“2D影像+深度图”格式的数据并传输至所述解码模块,所述解码模块将所述“2D影像+深度图”格式的数据缩放为适合所述显示屏输出影像的大小的2D影像格式的数据并传输至所述显示屏。
- 根据权利要求7所述的显示系统,其中,当所述显示控制器输入3D影像格式的数据,并且需要在所述显示屏上显示3D影像格式的数据时:所述编码模块接收所述3D影像格式的数据,且将所述3D影像格式的数据编码以形成“2D影像+深度图”格式的数据并传输至所述解码模块,所述解码模块将所述“2D影像+深度图”格式的数据解码为3D影像格式的数据并传输至所述显示屏。
- 根据权利要求7所述的显示系统,其中,当所述显示控制器输入“2D影像+深度图”格式的数据,并且需要在所述显示屏上显示2D影像格式的数据时:所述显示控制器将所述“2D影像+深度图”格式的数据传输至所述时序控制器,所述解码模块将所述“2D影像+深度图”格式的数据缩放为适合所述显示屏输出影像的大小的2D影像格式的数据并传输至所述显示屏。
- 根据权利要求7所述的显示系统,其中,当所述显示控制器输入“2D影像+深度图”格式的数据,并且需要在所述显示屏上显示3D影像格式的数据时:所述显示控制器将所述“2D影像+深度图”格式的数据传输至所述时序控制器,所述解码模块将所述“2D影像+深度图”格式的数据解码为3D影像格式的数据并传输至所述显示屏。
- 根据权利要求7所述的显示系统,其中,所述显示系统进一步包括传输线和柔性电路板,所述显示控制器通过所述传输线与所述时序控制器连接,所述时序控制器和所述显示屏通过所述柔性电路板连接。
- 一种显示控制方法,其中,所述显示控制方法包括:在显示控制器中,将3D影像格式的数据转换为“2D影像+深度图”格式的数据,并将所述“2D影像+深度图”格式的数据传输至时序控制器;在所述时序控制器中,将“2D影像+深度图”格式的数据转换为3D影像格式的数据,并传输至显示屏进行显示。
- 根据权利要求15所述的显示控制方法,其中,当所述显示控制器输入2D影像格式的数据时,先将所述2D影像格式的数据转换为3D影像格式,然后再将所述3D影像格式的数据转换为“2D影像+深度图”格式的数据。
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Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| WWE | Wipo information: entry into national phase |
Ref document number: 13642540 Country of ref document: US |
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| 121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application |
Ref document number: 12884115 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |
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| NENP | Non-entry into the national phase |
Ref country code: DE |
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| 122 | Ep: pct application non-entry in european phase |
Ref document number: 12884115 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |