WO2015070553A1 - 一种快门式三维图像显示的处理方法、装置、系统、计算机程序及计算机可读存储介质 - Google Patents

一种快门式三维图像显示的处理方法、装置、系统、计算机程序及计算机可读存储介质 Download PDF

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WO2015070553A1
WO2015070553A1 PCT/CN2014/073580 CN2014073580W WO2015070553A1 WO 2015070553 A1 WO2015070553 A1 WO 2015070553A1 CN 2014073580 W CN2014073580 W CN 2014073580W WO 2015070553 A1 WO2015070553 A1 WO 2015070553A1
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image signal
frame
display device
monocular
display
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侯帅
张亮
张斌
姚树林
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北京京东方显示技术有限公司
京东方科技集团股份有限公司
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    • H04N13/30Image reproducers
    • H04N13/398Synchronisation thereof; Control thereof

Definitions

  • Embodiments of the present invention relate to the field of three-dimensional display technologies, and in particular, to a method, an apparatus, a system, a computer program, and a computer readable storage medium for processing a shutter type three-dimensional image display.
  • 3D stereoscopic display technology has become one of the important technologies used in display devices.
  • Active shutter 3D display technology is a low cost 3D display technology.
  • the active shutter type 3D display technology realizes the 3D effect by increasing the refresh rate of the screen, and at the same time, the fast switching of the 3D glasses enables the viewer's eyes to view the corresponding left and right warm images to form a stereoscopic image.
  • the active shutter type 3D display method can display 3D images, due to the visual retention effect, problems such as left and right eye image crosstalk and 3D image blurring may occur, which seriously affects the 3D viewing effect.
  • crosstalk of a 3D image is generally reduced by a method of inserting a black frame, or a method of inserting a previous frame (i.e., continuously giving the same two frames).
  • the method of inserting a black frame is mainly to insert a black screen between the left eye image and the right eye image. That is, in a frame 3D image display process, the display device 01 sequentially displays the left warm image L, the black screen B, the right eye image R, and the black screen B in the following order, as shown in FIG. At the same time, combined with the control of the backlight module 02, the backlight module is respectively turned on when displaying the left eye image and the right eye image; when the black screen is displayed, the backlight module is turned off.
  • the left eye is displayed. The left lens is open, the right lens is closed; the right warm image is displayed, the left lens is closed, and the right lens is open; when the black screen is displayed, the left and right lenses are shut down.
  • the method can reduce the crosstalk of a part of the 3D image, since the liquid crystal molecule deflection requires a certain response time in the display device, when the display device displays the left (right) eye image and starts displaying the black image, the liquid crystal on the upper portion of the display device The molecule has begun to spin, causing the picture to darken. At the same time, however, since the liquid crystal molecules in the lower portion of the display device have not been rotated yet, the picture remains in the previous frame image. On the other hand, when the display device displays a black screen, it starts. The right (left) limit image is displayed, and the liquid crystal molecules in the upper part of the display device have started to rotate, causing the picture to gradually change to the right (left) eye image. At the same time, however, since the liquid crystal molecules in the lower portion of the display device have not been rotated yet, the picture remains in a black picture. This causes the brightness distribution of the entire display device to be uneven.
  • the above method of inserting a black frame can reduce crosstalk to a certain extent, it affects the uniformity of the brightness of the display device, thereby affecting the display quality.
  • the method of inserting the previous frame is mainly to insert the picture of the previous frame after displaying the left eye image and the right warm image. That is, in a frame 3D image display process, the first frame left warm image L1, the second frame left warm image 12, the first frame right warm image R!, and the second ⁇ right eye image are sequentially displayed in the following order in the display device 01. R2, as shown in Figure 2. At the same time, with the fast switching of the 3D glasses 03 and the control of the backlight module 02, the 3D image display is realized.
  • the backlight module When using this method for display, it is necessary to control the turn-on time of the backlight module. Assuming that the scanning mode of the display device is from top to bottom, if the backlight module is turned on when the left (right) eye image of the first frame is displayed, the liquid crystal of the upper portion of the display device is rotated, and the upper portion of the display device is displayed. One frame left (right) warm image. At the same time, however, since the liquid crystal at the lower portion of the display device is not fast enough, the liquid crystal in the lower portion is not completely rotated. Therefore, the lower portion of the display device introduces crosstalk of the previous frame image, so that the crosstalk value of the lower portion of the display device is relatively large.
  • the display device can ensure better brightness uniformity and ensure that the image crosstalk value is small during display, which is an urgent problem to be solved by those skilled in the art.
  • Embodiments of the present invention provide a method, a device, a system, a computer program, and a computer readable storage medium for processing a shutter type three-dimensional image display, which are used to reduce three-dimensionality in advance of ensuring that the display device has better brightness uniformity.
  • the crosstalk value of the image when the image is displayed is displayed.
  • a new one-dimensional image signal sequence is sent to the display device for display.
  • a corresponding monocular frame mixed image including a continuous partial single warm frame image signal and a continuous partial black image image signal is inserted after the monocular image signal, compared with the existing processing method. signal.
  • the step of generating a single warm frame mixed image signal corresponding to each monocular frame image signal according to the raster line scanning direction of the display device specifically includes :
  • M is the number of gate lines in the display device
  • N is a positive integer greater than or equal to i and less than M.
  • the method is determined according to the actual crosstalk value of the display device and the brightness uniformity value of the display device actually required.
  • the method further includes:
  • a shutter glass control signal is determined based on the new three-dimensional image signal sequence, the shutter glass control signal being used to control a switching state of the shutter glasses.
  • the method further includes:
  • the monocular frame mixed image signal includes only a continuous portion of the monocular frame image signal and a continuous partial black frame image signal. Further, a corresponding single warm mixed image signal is inserted immediately after the monocular frame image signal in the three-dimensional image signal sequence.
  • the embodiment of the invention further provides a device for processing the shutter-type three-dimensional image display of the display device, including:
  • Receiving unit ⁇ receiving image signals of each frame to be displayed
  • a preprocessing unit configured to process the received image signals of each frame to generate a corresponding sequence of the dimensional image signals including the monocular frame image signals
  • a processing unit configured to generate, according to a raster scan direction of the display device, a single warm frame mixed image signal corresponding to each monocular image signal; where the monocular frame mixed image signal includes a continuous portion of the monocular image signal and continuous Part of the black screen image signal;
  • An image generating unit after inserting a corresponding single-eye frame mixed image signal after the single-eye image signal in the three-dimensional image signal sequence, to generate a new one-dimensional image signal sequence;
  • the transmitting unit, ⁇ transmits a new sequence of image signals to the display device for display.
  • a corresponding monocular frame mixed image including a continuous partial single warm frame image signal and a continuous partial black image image signal is inserted after the monocular image signal, compared with the existing processing device. signal.
  • the monocular frame mixed image signal includes a partial single frame image signal and a partial black image image signal, so that the 3D image crosstalk problem can be effectively improved.
  • the black screen image signal since only a part of the black screen image signal is present in the single-frame mixed image signal, better luminance uniformity can be obtained at the time of display by reducing the ratio of the black screen image signal in the single-eye frame mixed image signal.
  • the processing unit is specifically configured to:
  • M is the number of gate lines in the display device
  • N is a positive integer greater than or equal to 1 and smaller than M.
  • the value of the N is determined according to the actual crosstalk value of the display device and the brightness uniformity value of the display device actually required.
  • the method further includes:
  • a shutter glasses control unit configured to determine a shutter glasses control signal according to the new sequence of image signals, wherein the shutter warm-up lens control signal is used to control a switch state of the shutter glasses.
  • the method further includes:
  • the backlight module control unit is configured to determine a backlight module control signal according to the new sequence of image signals, wherein the backlight module control signal is used to control an opening time and an opening width of the flashing backlight module in the display device.
  • the monocular frame mixed image signal includes only a continuous portion of the monocular frame image signal and a continuous partial black frame image signal. Further, a corresponding single warm mixed image signal is inserted immediately after the monocular frame image signal in the three-dimensional image signal sequence.
  • Embodiments of the present invention also provide a system for processing a shutter-type three-dimensional image display for a display device, including: a processing device for receiving a shutter type three-dimensional image, configured to receive each image signal to be displayed, and process the received image signals of each frame to generate a corresponding three-dimensional image signal sequence including a single-eye frame image signal; a single-eye frame mixed image signal corresponding to each monocular frame image signal, wherein the single warm-frame mixed image signal includes a continuous portion of the single-frame image signal and a continuous partial black-screen image signal; Inserting a corresponding single warm frame mixed image signal into the single eye frame image signal in the three-dimensional image signal sequence to generate a new three-dimensional image signal sequence; and transmitting the new three-dimensional image signal sequence to the display device for display;
  • a display device configured to receive the new three-dimensional image signal sequence sent by the processing device of the shutter-type three-dimensional image display, and display the new three-dimensional image signal sequence according to the new three-dimensional image signal sequence.
  • the above-described shutter type three-dimensional image display system inserts a corresponding single-eye mixed image signal including a continuous partial monocular frame image signal and a continuous partial black-screen image signal after the single-eye image signal.
  • the single-eye frame mixed image signal includes a partial monocular frame image signal and a partial black image image signal
  • the 3D image crosstalk problem can be effectively improved.
  • only a part of the black screen image signal is present in the monocular frame mixed image signal, better luminance uniformity can be obtained at the time of display by reducing the ratio of the black screen image signal in the monocular frame mixed image signal.
  • the monocular image signal corresponding to the first N rows of gate lines in the scanning direction of the gate line is corresponding to the rear MN row gate line along the scanning direction of the gate line.
  • M is the number of gate lines in the display device
  • N is a positive integer greater than or equal to 1 and smaller than M.
  • the N is determined according to the actual crosstalk value of the display device and the brightness uniformity value of the display device actually required.
  • the shutter glasses are configured to receive the shutter glasses control signal sent by the processing device of the shutter type three-dimensional image display, and control switching of left and right lens switches of the shutter glasses according to the shutter warming mirror control signal.
  • the processing apparatus of the shutter type three-dimensional image display is further configured to determine the back display device according to the new three-dimensional image signal sequence, And a backlight module control signal sent by the processing device for receiving the shutter type three-dimensional image display, and controlling an opening time and an opening width of the flashing backlight module in the display device according to the backlight module control signal.
  • the embodiment of the present invention further provides a computer program for implementing any of the processing methods described above when the processor invokes the computer program and executes.
  • Embodiments of the present invention also provide a computer readable storage medium having stored therein a computer program as described above.
  • the processing method, apparatus, system, computer program and computer readable storage medium of the above-described shutter type three-dimensional image display according to an embodiment of the present invention are compared with the prior art, and a continuous partial monocular is inserted after the monocular frame image signal A corresponding single-eye mixed image signal of the frame image signal and the continuous partial black-screen image signal.
  • the single warm frame mixed image signal includes a partial monocular frame image signal and a partial black image image signal
  • the 3D image crosstalk problem can be effectively improved.
  • the ratio of the black picture image signal in the single warm frame mixed image signal is reduced, and better brightness uniformity can be obtained at the time of display.
  • 1 is an image timing diagram of a prior art method for performing 3D display by inserting a blackout method
  • 2 is an image timing diagram when 3D display is performed by inserting a previous frame of face painting in the prior art
  • Figure 3 is a flow chart showing a processing method of a shutter type 3D image display provided in Embodiment 1 of the present invention
  • 4a and 4b are image timing diagrams when performing 3D display using the processing method provided by the embodiment of the present invention.
  • Figure 5 is a block diagram showing the configuration of a processing apparatus for a shutter type 3D image display according to Embodiment 2 of the present invention.
  • Fig. 6 is a view showing the configuration of a processing system for a shutter type 3D image display according to Embodiment 3 of the present invention.
  • Embodiment 1 of the present invention provides a processing method of a shutter type three-dimensional image display, as shown in Fig. 3, including steps S301 to S304.
  • step S301 an image signal to be displayed is received, and each received image signal is processed to generate a corresponding three-dimensional image signal sequence composed of a single frame image signal.
  • a single warm-frame mixed image signal corresponding to each monocular frame image signal is generated in accordance with the raster line scanning direction of the display device.
  • the monocular frame mixed image signal includes a continuous partial monocular frame image signal and a continuous partial black image signal signal.
  • the monocular frame mixed image signal consists only of a continuous partial single-limit frame image signal and a continuous partial black-frame image signal.
  • a corresponding single warm-frame mixed image signal is inserted after the monocular frame image signal in the dichroic image signal sequence to generate a new three-dimensional image signal sequence.
  • the corresponding monocular frame mixed image signal is inserted immediately after the monocular frame image signal in the contemporaneous image signal sequence.
  • step S304 a new three-dimensional image signal sequence is transmitted to the display device for display.
  • the processing method of the above-described shutter type three-dimensional image display provided by the embodiment i of the present invention inserts a continuous partial monocular frame image signal and a continuous partial black image image after the monocular frame image signal, compared with the existing processing method.
  • the corresponding monocular.frame mixed image signal of the signal is transmitted to the display device for display.
  • a 3D image signal can be received in step S301. Then, the 3D image signal is subjected to frequency multiplication processing to generate a corresponding three-dimensional image signal sequence composed of single warm frame image signals.
  • a 2D image signal may also be received in step S301. The 2D image signal is first processed into a 3D image signal, and then the 3D image signal is subjected to frequency multiplication processing to generate a corresponding monocular frame image signal.
  • Three-dimensional image signal sequence is not limited.
  • the above processing method provided by Embodiment 1 of the present invention may be a real-time processing method. That is, a frame of the image signal to be displayed is received, processed, and the processed image signal is sent to the display device for display. Then, the image signal to be displayed in the next frame is received, processed, and transmitted, and sequentially looped.
  • the foregoing processing method provided by the embodiment of the present invention may also be an offline processing method. That is, all the image signals to be displayed are received, all the received image signals to be displayed are processed, and then sent to the display device for display.
  • the above is not limited.
  • generating a single-eye hybrid image signal corresponding to each single-frame image signal according to a raster scan direction of the display device may specifically include:
  • M is the number of gate lines in the display device
  • N is a positive integer greater than or equal to 1 and smaller than M.
  • the single warm frame image signal refers to a left eye image signal for displaying a left eye image and a right eye image signal for displaying a right eye image. one of them.
  • the monocular frame mixed image signal refers to one of a left-eye mixed image signal corresponding to the left-eye image signal and a right-eye mixed image signal corresponding to the right-eye image signal.
  • the display device when the scanning direction of the gate line of the display device is from top to bottom, the display device according to the received new image signal sequence (ie, left)
  • the eye image signal, the left warm mixed image signal, the right eye image signal, and the right eye. mixed image signal sequentially display the left eye image in order!
  • part of the left eye image L' + black picture B ie, the upper part of the display panel in the display device is displayed as the upper part of the corresponding left warm image, the lower part is displayed as the black picture
  • the display device when the scanning direction of the gate line of the display device is from bottom to top, the display device is based on the received new image of the image signal (ie, the left eye)
  • the image signal, the left-eye mixed image signal, the right warm image signal, and the right warm mixed image signal) sequentially display the left warm image] the black image B+ the partial left warm image L′ (ie, the display surface in the display device)
  • the upper part of the board is displayed as a black screen
  • the lower part is displayed as the lower part of the corresponding left warm image
  • the right eye image R and part of the right eye image R'+ black screen B
  • the lower part is shown as the lower part of the corresponding right warm image), as shown in Figure 4b.
  • the value of N can be determined according to the actual crosstalk value of the display device and the brightness uniformity value of the display device actually required.
  • the generated new three-dimensional image signal sequence is, for example, a left-eye image signal, and a front N along a raster line scanning direction of the display device.
  • a left warm image signal corresponding to the row gate line + a black screen image signal corresponding to the rear MN row gate line along the gate line scanning direction of the display device, a right eye image signal, and a front N-line gate along the gate line scanning direction of the display device The right eye image signal corresponding to the line + the black screen image signal corresponding to the rear M-N row gate line along the gate line scanning direction of the display device.
  • the black screen image signal occupies more. Therefore, when the display device is displayed, when displaying the single-eye frame image corresponding to the monocular frame image signal after displaying the single warm-frame mixed image corresponding to the monocular frame mixed image signal, the liquid crystal on the upper portion of the display panel in the display device has started to rotate. The upper part of the display panel displays a monocular frame image corresponding to the single warm frame image signal. At the same time, the liquid crystal in the lower part of the display panel has not started to rotate, and the lower part of the display panel remains in the black screen corresponding to the single-frame, frame mixed image signal of the previous frame. Therefore, the brightness uniformity of the entire display panel in the display device is poor.
  • the black picture image signal is relatively small. Therefore, when the display device is displayed, when displaying the single-eye frame mixed image corresponding to the monocular frame mixed image signal and then displaying the single warm frame image corresponding to the monocular frame image signal, the liquid crystal on the upper portion of the display panel in the display device has started to rotate. The upper part of the display panel displays a monocular frame image corresponding to the single warm frame image signal. At the same time, the liquid crystal in the lower part of the display panel has not started to rotate, and the lower part of the display panel also maintains the monocular frame image corresponding to the image signal mixed with the single frame single warm frame and the bottom black picture. Therefore, there is a small image crosstalk in the lower portion of the display panel in the display device, but the brightness uniformity of the entire display panel in the display device is good.
  • the value of N can be determined according to the actual crosstalk value of the display device and the brightness uniformity value of the display device actually required. For example, when the display device is in practical use, when the brightness uniformity is higher than the image crosstalk, the N value can be increased. Conversely, when focusing on brightness uniformity is lower than image crosstalk 0 inch, you can turn the N value down.
  • the method further includes:
  • the three-dimensional image signal sequence determines a shutter limit mirror control signal. Shutter warm mirror control
  • the shutter glasses control signal controls the left warm lens of the shutter glasses to be opened, and the right lens is closed.
  • the shutter glasses control signal controls the right eye lens of the shutter warmer to be turned on, and the left eye lens is closed.
  • the shutter glasses control signal controls the left and right eyeglasses of the shutter glasses to be closed.
  • the method further includes: determining a backlight module control signal according to the new one-dimensional image signal sequence.
  • the backlight module control signal is used to control the opening time and the opening width of the flashing backlight module in the display device.
  • the backlight module control signal controls the blinking backlight module in the display device to be turned on.
  • the backlight module control signal controls the blinking backlight module in the display device to be turned off.
  • the backlight module control signal may be adjusted according to an actual display condition to control the opening and closing timing of the flashing backlight module in the display device.
  • an actual display condition to control the opening and closing timing of the flashing backlight module in the display device.
  • Embodiment 2 of the present invention also provides a processing apparatus for shutter type three-dimensional image display.
  • the processing apparatus specifically includes an image receiving unit 501, a preprocessing unit 502, a processing unit 503, an image generating unit 504, and a transmitting unit 505.
  • the image receiving unit 501 is for receiving an image signal to be displayed.
  • the pre-processing unit 502 is configured to process the received image signals of each frame to generate corresponding A sequence of three-dimensional image signals composed of monocular frame image signals.
  • the processing unit 503 is configured to generate a single-limit frame mixed image signal corresponding to each monocular frame image signal according to a raster line scanning direction of the display device.
  • the monocular frame mixed image signal includes a continuous partial single warm frame image signal and a continuous partial black screen image signal.
  • the monocular frame mixed image signal consists only of a continuous partial monocular frame image signal and a continuous partial black frame image signal.
  • the image generating unit 504 is configured to insert a corresponding single-frame mixed image signal after the monocular frame image signal in the three-dimensional image signal sequence to generate a new three-dimensional image signal sequence.
  • the corresponding monocular frame mixed image signal is inserted immediately after the monocular frame image signal in the three-dimensional image signal sequence.
  • the transmitting unit 505 is configured to transmit a new three-dimensional image signal sequence to the display device for display.
  • the processing apparatus for the above-described shutter type three-dimensional image display according to Embodiment 2 of the present invention inserts a continuous partial monocular frame image signal and a continuous partial black screen image after the monocular frame image signal, compared with the existing processing apparatus.
  • the corresponding monocular.frame mixed image signal of the signal is configured to transmit a new three-dimensional image signal sequence to the display device for display.
  • the processing unit 503 is specifically applicable to:
  • M is the number of gate lines in the display device
  • N is a positive integer greater than or equal to 1 and less than M.
  • the above-described processing apparatus and display apparatus provided in Embodiment 2 of the present invention cooperate with each other, and the processing apparatus and the display apparatus may be separately provided. Furthermore, it is also possible for the processing device to be arranged in the display device. Here, there is no limitation on this.
  • the method further includes: a shutter glasses control unit, configured to determine a shutter glasses control signal according to a new three-dimensional image signal sequence, and the shutter mirror control signal is used to control the shutter mirror Switch status.
  • a shutter glasses control unit configured to determine a shutter glasses control signal according to a new three-dimensional image signal sequence
  • the shutter mirror control signal is used to control the shutter mirror Switch status.
  • the specific control method of the shutter limit mirror can be seen in Embodiment 1.
  • the processing device provided in Embodiment 2 of the present invention further includes: a backlight module control unit, configured to determine a backlight module control signal according to the new three-dimensional image signal sequence, and the backlight module control signal is used for Controlling the opening day and opening width of the flashing backlight module in the display device.
  • a backlight module control unit configured to determine a backlight module control signal according to the new three-dimensional image signal sequence, and the backlight module control signal is used for Controlling the opening day and opening width of the flashing backlight module in the display device.
  • the specific control manner of the backlight module can be seen in Embodiment 1.
  • Embodiment 3 of the present invention also provides a shutter type three-dimensional image display system. As shown in Fig. 6, the system includes a processing device 601 and a display device 602 for shutter type image display.
  • the processing device 601 for shutter-type image display is configured to receive an image signal to be displayed, and process the received image signals of each frame to generate a corresponding sequence of image signals composed of monocular image signals.
  • the processing device 601 of the shutter type three-dimensional image display generates a single-eye mixed image signal corresponding to each single warm-frame image signal in accordance with the raster line scanning direction of the display device.
  • the monocular frame mixed image signal includes a continuous partial monocular frame image signal and a continuous partial black image image signal.
  • the monocular frame mixed image signal consists only of a continuous partial monocular frame image signal and a continuous partial black frame image signal.
  • the processing device 601 of the shutter-type image display inserts a corresponding single warm-frame mixed image signal after the single-eye frame image signal in the image signal sequence to generate a new one-dimensional image signal sequence.
  • the corresponding single warm frame mixed image signal is inserted immediately after the single eye image signal in the three-dimensional image signal sequence.
  • the processing device 601 of the shutter type three-dimensional image display transmits a new three-dimensional image signal sequence to the display device 602 for display.
  • the display device 602 is configured to receive a new three-dimensional image signal sequence transmitted by the processing device of the shutter-type image display, and display the new three-dimensional image signal sequence.
  • Embodiment 3 of the present invention since a single single-warm frame including a continuous partial monocular frame image signal and a continuous partial black-screen image signal is inserted after the monocular frame image signal Mixed image signals.
  • the single-frame mixed image signal includes a partial monocular frame image signal and a partial black-picture image signal, the 3D image crosstalk problem can be effectively improved.
  • the black picture image signal since only a part of the black picture image signal is present in the single warm frame mixed image signal, better brightness uniformity can be obtained at the time of display by reducing the ratio of the black picture image signal in the single-frame mixed image signal.
  • shutter glasses 603 are further included.
  • the processing device 601 of the shutter type three-dimensional image display is further configured to determine a shutter mirror control signal based on the new three-dimensional image signal sequence.
  • the shutter warm mirror 603 is for receiving a shutter glasses control signal transmitted from the processing device 601 of the shutter type three-dimensional image display, and controls switching of the left and right lens switches of the shutter glasses 603 according to the shutter glass control signal.
  • the processing device 601 for shutter type three-dimensional image display is further configured to determine a backlight module control signal according to a new sequence of three-dimensional image signals.
  • the display device 602 is further configured to receive a backlight module control signal sent by the processing device of the shutter type three-dimensional image display, and control an opening time and an opening width of the flashing backlight module in the display device according to the backlight module control signal.
  • the display device 602 and the shutter glasses 603 provided in the various embodiments of the present invention may be used in pairs or separately, or may be paired with other shutter glasses and display devices, respectively.
  • this there is no limitation on this.
  • a processing device for a shutter type three-dimensional image display according to Embodiment 2 of the present invention can enable custom hard-wired logic components, more than one application specific integrated circuit or field programmable gate array, firmware and/or program, computer Software or the like to perform the above method.
  • the above method may be implemented by a computer system in response to a processor executing one or more instructions, such as in a main memory. Such instructions can be read into the main memory from a computer readable memory. a series of main memory The execution of the instructions can implement the steps described herein.
  • the hardwired circuitry can be used in combination with software to perform the methods described above. Therefore, embodiments of the invention are not limited to any specific combination of hardware and software.
  • a processing method of a shutter type three-dimensional image display according to Embodiment 1 of the present invention can be stored as a computer program in a computer readable medium.
  • Computer readable media herein refers to a medium that can provide data/programs to a computer to cause the computer to function.
  • various computer readable media are used to provide instructions to the processor.
  • Such a medium may take many forms, such as, but not limited to, volatile and non-volatile storage media.
  • the nonvolatile storage medium includes, for example, an optical disk and a magnetic disk.
  • Volatile storage media may include, for example, dynamic memory.
  • the general form of the computer readable medium may include, for example, a floppy disk, a hard disk, a magnetic disk, any other magnetic storage medium, a CD-ROM, any other optical storage medium, RAM, PROM, EPROM, FLASH-EPROM, and the like.
  • a method, a device and a system for processing a shutter-type dimensional image display are compared with the prior art, and a continuous partial monocular is inserted after the single-eye image signal.
  • the frame image signal and the corresponding monocular frame of the continuous partial black image signal are mixed image signals.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Testing, Inspecting, Measuring Of Stereoscopic Televisions And Televisions (AREA)
  • Control Of Indicators Other Than Cathode Ray Tubes (AREA)
  • Controls And Circuits For Display Device (AREA)

Abstract

本发明公开了一种快门式三维图像显示的处理方法、装置、系统、计算机程序和计算机可读存储介质。该处理方法与现有的处理方法相比,在单眼帧图像信号之后插入了包括连续的部分单眼帧图像信号和连续的部分黑画面图像信号的对应的单眼帧混合图像信号。这样,在进行3D图像显示时,由于单眼帧混合图像信号包括部分单眼帧图像信号和部分黑画面图像信号,因此可以有效的改善3D图像串扰问题。并且,由于在单眼帧混合图像信号中只有部分黑画面图像信号,因此通过减少在单眼帧混合图像信号中黑画面图像信号的比例,可以在显示时获得较好的亮度均匀性。

Description

种快门式三维
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本发明实施例涉及三维显示技术领域, 尤其涉及一种快门式三维图像显 示的处理方法、 装置、 系统、 计算机程序及计算机可读存储介质。
随着显示技术的发展, 三维 (3D) 立体显示技术已成为显示装置所使用 的重要技术之一。主动快门式 3D显示技术是一种实现起来成本较低的 3D显 示技术。 主动快门式 3D显示技术是通过提高画面的刷新率来实现 3D效果, 同时配合 3D 眼镜的快速切换, 从而使得观看者的双眼.能观看对应的左、 右 暖图像, 而形成立体影像的效果。
虽然主动快门式 3D显示方法虽然可以显示 3D图像,但是由于视觉滞留 效果, 会出现左右眼图像串扰、 3D图像模糊等问题, 这严重影响了 3D观看 效果。 在现有技术中, 一般通过插入黑帧的方法, 或插入前一帧画面 (即连 续给相同两幀画面) 的方法来降低 3D图像的串扰。
插入黑帧的方法主要是在显示左眼图像和右眼图像之间, 插入黑画面。 即在一帧 3D图像显示过程中, 显示装置 01按照以下顺序依次显示左暖图像 L、 黑画面 B、 右眼图像 R和黑画面 B, 如图 I所示。 同时, 结合对背光模组 02的控制, 在显示左眼图像和右眼图像时, 分别开启背光模组; 在显示黑画 面时, 关闭背光模组。 此外, 配合 3D眼镜 03的快速切换, 在显示左眼.图像 寸, 左镜片开启, 右镜片关闭; 在显示右暖图像^, 左镜片关闭, 右镜片开 ; 在显示黑画面时, 左右镜片都关闭。
虽然该方法可以降低一部分 3D 图像的串扰, 但是由于在显示装置中液 晶分子偏转需要一定的响应时间, 因此当显示装置显示左 (右) 眼图像之后 开始显示黑画面时, 显示装置上面部分的液晶分子已经开始旋转, 造成画面 逐渐变黑。但是同时, 由于显示装置的下面部分的液晶分子还尚未迸行旋转, 造成画面还保持在上一幀图像。 另一方面, 当显示装置显示黑画面之后开始 显示右 (左) 限图像日寸, 显示装置上面部分的液晶分子已经开始旋转, 造成 画面逐渐变为右 (左) 眼图像。 但是同时, 由于显示装置的下面部分的液晶 分子还尚未迸行旋转, 造成画面还保持在黑画面。 这样造成整个显示装置的 亮度分布是不均匀的。
因此, 虽然上述插入黑帧的方法能够在一定程度上降低串扰, 但是会影 响显示装置的亮度的均匀性, 从而影响了显示品质。
另外, 插入前一帧画面的方法主要是在显示左眼图像和右暖图像之后分 别插入前一帧的画面。 即在一帧 3D图像显示过程中, 在显示装置 01按照以 下顺序依次显示第一帧左暖图像 Ll、 第二帧左暖图像 12、 第一帧右暖图像 R!和第二 ^右眼图像 R2, 如图 2所示。 同时, 配合 3D眼镜 03的快速切换 和对背光模组 02的控制, 实现 3D图像显示。
采用该方法进行显示时, 需要控制背光模组的开启时间。 假设显示装置 的扫描方式是从上到下, 如果在显示第一帧左 (右) 眼图像的 ^候开启背光 模组, 显示装置的上面部分的液晶已完成旋转, 显示装置的上面部分显示第 一幀左 (右) 暖图像。 但是同时, 由于显示装置的下面部分的液晶的旋转速 度不够快, 这导致下面部分的液晶未完成旋转。 因此, 显示装置的下面部分 会引入上一帧图像的串扰, 这样显示装置的下面部分的串扰值比较大。 另一 方面, 如果在显示第二帧左 (右) 眼图像的时候开启背光模组, 当显示装置 的下面部分的液晶均已完全旋转时, 虽然显示装置的下面部分不会引入串扰 (因为其上一顿的画面和这一顿的画面完全相同),但是显示装置的上面部分 已经开始填充下一帧的画面。 这样会导致显示装置的上面部分引入了下一 的画面, 使显示装置的上面部分的串扰值比较大。
因此, 采用上述插入前一幀的画面的方法, 虽然显示装置的亮度的均匀 性较好, 但是图像串扰值仍然比较大。
综上所述, 在实现 3D 显示时, 既能保证显示装置具有较好的亮度均匀 性, 又能保证显示时图像串扰值较小是本领域技术人员亟需解决的问题。
(一) 要解决的技术问题 本发明实施例提供了一种快门式三维图像显示的处理方法、装置、 系统、 计算机程序及计算机可读存储介质, 用以实现在保证显示装置具有较好的亮 度均匀性的提前下, 降低三维图像显示时图像的串扰值。
(二) 技术方案
本发明实施例提供的一种方法, 用于针对显示装置的快门式三维图像显 示进行处理, 包括:
接收待显示的各帧图像信号, 并对接收到的各帧图像信号进行处理, 生 成对应的包括单眼^图像信号的三维图像信号序列;
根据显示装置的栅线扫描方向, 生成与各单限帧图像信号对应的单眼^ 混合图像信号; 这里, 所述单眼帧混合图像信号包括连续的部分所述单眼^ 图像信号和连续的部分黑画面图像信号;
在≡维图像信号序列中的单暖帧图像信号之后插入对应的单眼顿混合图 像信号, 生成新的三维图像信号序列; 以及
将新的≡维图像信号序列发送给显示装置进行显示。
本发明实施例提供的上述处理方法, 与现有的处理方法相比, 在单眼 图像信号之后插入了包括连续的部分单暖帧图像信号和连续的部分黑画面图 像信号的对应的单眼帧混合图像信号。 这样, 在进行 3D 图像显示时, 由于 单眼帧混合图像信号包括部分单暖帧图像信号和部分黑画面图像信号, 因此 可以有效的改善 3D 图像串扰问题。 并且, 由于在单暖幀混合图像信号中只 有部分黑画面图像信号, 因此通过减少在单眼帧混合图像信号中黑画面图像 信号的比例, 可以在显示时获得较好的亮度均匀性。
较佳地, 为了便于实施, 在本发明实施例提供的上述处理方法中, 根据 显示装置的栅线扫描方向, 生成与各单眼.帧图像信号对应的单暖幀混合图像 信号的步骤, 具体包括:
将沿栅线扫描方向的前 N行栅线对应的单眼帧图像信号与沿栅线扫描方 向的后 M-N行栅线对应的黑画面图像信号组合,生成与所述单眼帧图像信号 对应的单暖幀混合图像信号,
这里, M为显示装置中栅线的数量, N为大于或等于 i且小于 M的正整 数。 较佳地, 为了便于实施, 在本发明实施例提供的上述处理方法中, 根据 所述显示装置的实际串扰值和实际所需的显示装置的亮度均匀值来确定所述
N的取值。
较佳地, 为了便于实施, 在本发明实施例提供的上述处理方法中, 还包 括:
根据所述新的三维图像信号序列确定快门眼镜控制信号, 所述快门眼镜 控制信号用于控制快门眼镜的开关状态。
较佳地, 为了便于实施, 在本发明实施例提供的上述处理方法中, 还包 括:
根据所述新的三维图像信号序列确定背光模组控制信号, 所述背光模组 控制信号用于控制显示装置中的闪烁背光模组的开启时间和开启宽度。
较佳地, 为了便于实施, 在本发明实施例提供的上述处理方法中, 所述 单眼帧混合图像信号仅包括连续的部分所述单眼帧图像信号和连续的部分黑 画面图像信号。 此外, 紧跟在所述三维图像信号序列中的单眼帧图像信号之 后插入对应的单暖顿混合图像信号。
本发明实施例还提供了一种装置, 用于针对显示装置的快门式三维图像 显示进行处理, 包括:
接收单元, ^于接收待显示的各帧图像信号;
预处理单元, 用于对接收到的各幀图像信号进行处理, 生成对应的包括 单眼帧图像信号的 维图像信号序列;
处理单元, 用于根据显示装置的栅线扫描方向, 生成与各单眼 图像信 号对应的单暖帧混合图像信号; 这里, 所述单眼帧混合图像信号包括连续的 部分所述单眼 图像信号和连续的部分黑画面图像信号;
图像生成单元, ^于在所述三维图像信号序列中的单眼顿图像信号之后 插入对应的单眼帧混合图像信号, 生成新的≡维图像信号序列;
发送单元, ^于将新的≡维图像信号序列发送给显示装置进行显示。 本发明实施例提供的上述处理装置, 与现有的处理装置相比, 在单眼 图像信号之后插入了包括连续的部分单暖帧图像信号和连续的部分黑画面图 像信号的对应的单眼帧混合图像信号。 这样, 在进行 3D 图像显示时, 由于 单眼帧混合图像信号包括部分单 帧图像信号和部分黑画面图像信号, 因此 可以有效的改善 3D 图像串扰问题。 并且, 由于在单 帧混合图像信号中只 有部分黑画面图像信号, 因此通过减少在单眼帧混合图像信号中黑画面图像 信号的比例, 可以在显示时获得较好的亮度均匀性。
较佳地, 为了便于实施, 在本发明实施例提供的上述处理装置中, 所述 处理单元, 具体用于:
将沿栅线扫描方向的前 N行栅线对应的单眼帧图像信号与沿栅线扫描方 向的后 M N行栅线对应的黑画面图像信号组合,生成与所述单眼帧图像信号 对应的单暖帧混合图像信号,
这里, M为显示装置中栅线的数量, N为大于或等于 1且小于 M的正整 数。
较佳地, 为了便于实施, 在本发明实施例提供的上述处理装置中, 根据 所述显示装置的实际串扰值和实际所需的显示装置的亮度均匀值来确定所述 N的取值。
较佳地, 为了便于实施, 在本发明实施例提供的上述处理装置中, 还包 括:
快门眼镜控制单元, 用于根据所述新的≡维图像信号序列确定快门眼镜 控制信号, 所述快门暖镜控制信号用于控制快门眼镜的开关状态。
较佳地, 为了便于实施, 在本发明实施例提供的上述处理装置中, 还包 括:
背光模组控制单元, 用于根据所述新的≡维图像信号序列确定背光模组 控制信号, 所述背光模组控制信号 ^于控制显示装置中的闪烁背光模组的开 启时间和开启宽度。
较佳地, 为了便于实施, 在本发明实施例提供的上述处理装置中, 所述 单眼帧混合图像信号仅包括连续的部分所述单眼.帧图像信号和连续的部分黑 画面图像信号。 此外, 紧跟在所述三维图像信号序列中的单眼帧图像信号之 后插入对应的单暖顿混合图像信号。
本发明的实施例还提供了一种系统, ^于针对显示装置的快门式三维图 像显示进行处理, 包括: 快门式三维图像显示的处理装置, 用于接收待显示的各 ^图像信号, 并 对接收到的各帧图像信号进行处理, 生成对应的包括单眼帧图像信号的三维 图像信号序列; 根据显示装置的栅线扫描方向, 生成与各单眼帧图像信号对 应的单眼帧混合图像信号, 其中所述单暖帧混合图像信号包括连续的部分所 述单 帧图像信号和连续的部分黑画面图像信号; 在所述三维图像信号序列 中的单眼帧图像信号之后插入对应的单暖帧混合图像信号, 生成新的三维图 像信号序列; 将新的三维图像信号序列发送给显示装置进行显示;
显示装置, 用于接收所述快门式三维图像显示的处理装置发送的所述新 的三维图像信号序列, 并根据所述新的三维图像信号序列进行显示。
本发明实施例提供的上述快门式三维图像显示的系统, 在单眼^图像信 号之后插入了包括连续的部分单眼.帧图像信号和连续的部分黑画面图像信号 的对应的单眼顿混合图像信号。 这样, 在迸行 3D 图像显示时, 由于单眼帧 混合图像信号包括部分单眼.帧图像信号和部分黑画面图像信号, 因此可以有 效的改善 3D 图像串扰问题。 并且, 由于在单眼帧混合图像信号中只有部分 黑画面图像信号, 因此通过减少在单眼帧混合图像信号中黑画面图像信号的 比例, 可以在显示时获得较好的亮度均匀性。
较佳地, 为了便于实施, 在本发明实施例提供的上述系统中, 将沿栅线 扫描方向的前 N行栅线对应的单眼 图像信号与沿栅线扫描方向的后 M-N行 栅线对应的黑画面图像信号组合, 生成与所述单暖幀图像信号对应的单眼 混合图像信号,
这里, M为显示装置中栅线的数量, N为大于或等于 1且小于 M的正整 数。
较佳地, 为了便于实施, 在本发明实施例提供的上述系统中, 根据所述 显示装置的实际串扰值和实际所需的显示装置的亮度均匀值来确定所述 N的
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所述快门眼镜, 用于接收所述快门式三维图像显示的处理装置发送的所 述快门眼镜控制信号, 并根据所述快门暖镜控制信号控制所述快门眼镜的左 右镜片开关的切换。
较佳地, 为了便于实施, 在本发明实施例提供的上述系统中, 所述快门 式三维图像显示的处理装置, 还用于根据所述新的三维图像信号序列确定背 所述显示装置, 还用于接收所述快门式三维图像显示的处理装置发送的 背光模组控制信号, 并根据所述背光模组控制信号控制显示装置中的闪烁背 光模组的开启时间和开启宽度。
本发明实施例还提供了一种计算机程序, 用于当处理器调用所述计算机 程序并执行时, 实现如上所述的任一种处理方法。
本发明实施例还提供了一种计算机可读存储介质, 在其中存储有如上所 述的计算机程序。
(≡) 有益效果
根据本发明实施例提供的上述快门式三维图像显示的处理方法、 装置、 系统、 计算机程序及计算机可读存储介质, 与现有技术相比较, 在单眼帧图 像信号之后插入了包括连续的部分单眼帧图像信号和连续的部分黑画面图像 信号的对应的单眼 混合图像信号。 这样, 在进行 3D 图像显示^, 由于单 暖幀混合图像信号包括部分单眼帧图像信号和部分黑画面图像信号, 因此可 以有效的改善 3D 图像串扰问题。 并且, 由于在单眼帧混合图像信号中只有 部分黑画面图像信号, 因此遥过减少在单暖幀混合图像信号中黑画面图像信 号的比例, 可以在显示时获得较好的亮度均匀性。
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案, 下面将对实 施例描述中所需要使 ^的 ^图作筒单地介绍, 显而易见地, 下面描述中的附 图仅仅是本发明的一些实施例, 对于本领域普通技术人员来讲, 在不付出创 造性劳动的前提下, 还可以根据这些 Pf†图获得其他的 Pf†图。
图 1为现有技术中采用插入黑顿的方法进行 3D显示时的图像时序图; 图 2为现有技术中采用插入前一帧面画的方法进行 3D显示时的图像时 序图;
图 3为本发明的实施例 1所提供的快门式 3D图像显示的处理方法的流 程图;
图 4a和图 4b分别为采用本发明实施例所提供的处理方法进行 3D显示时 的图像时序图;
图 5为本发明的实施例 2所提供的快门式 3D图像显示的处理装置的结 构示意图; 以及
图 6为本发明的实施例 3所提供的快门式 3D图像显示的处理系统的结 构示意图。
下面结合^图和实施例, 对本发明的具体实施方式做进一歩描述。 以下 实施例仅用于说明本发明, 但不 ^来限制本发明的范围。
为使本发明实施例的目的、 技术方案和优点更加清楚, 下面将结合本发 明实施例的^图, 对本发明实施例的技术方案进行清楚、 完整地描述。 显然, 所描述的实施例是本发明的一部分实施例, 而不是全部的实施例。 基于所描 述的本发明的实施例, 本领域普通技术人员所获得的所有其他实施例, 都属 于本发明保护的范围。
除非另作定义, 此处使 ^的技术术语或者科学术语应当为本发明所属领 域内具有一般技能的人士所理解的遥常意义。 本发明专利申请说明书以及权 利要求书中使 ^的 "第一 "、 "第二 " 以及类似的词语并不表示任何顺序、 数 量或者重要性, 而只是用来区分不同的组成部分。 同样, "一个"或者 "一" 等类似词语也不表示数量限制,而是表示存在至少一个。 "连接"或者"相连" 等类似的词语并非限定于物理的或者机械的连接,而是可以包括电性的连接, 不管是直接的还是间接的。 "上"、 "下"、 "左"、 "右"等仅用于表示相对位置 关系, 当被描述对象的绝对位置改变后, 则该相对位置关系也相应地改变。
下面结合附图,对本发明实施例提供的快门式三维图像显示的处理方法、 装置及系统的具体实施方式进行详细地说明。 实施例 1
本发明的实施例 1 提供了一种快门式三维图像显示的处理方法, 如图 3 所示, 包括步骤 S301至 S304。
在步骤 S301中, 接收待显示的图像信号, 并对接收到的各^图像信号迸 行处理, 生成对应的由单 帧图像信号组成的三维图像信号序列。
在步骤 S302中, 根据显示装置的栅线扫描方向, 生成与各单眼帧图像信 号对应的单暖帧混合图像信号。 这里, 单眼帧混合图像信号包括连续的部分 单眼帧图像信号和连续的部分黑画面图像信号。 优选的, 单眼帧混合图像信 号仅由连续的部分单限帧图像信号和连续的部分黑画面图像信号组成。
在步骤 S303中,在≡维图像信号序列中的单眼帧图像信号之后插入对应 的单暖帧混合图像信号, 生成新的三维图像信号序列。 优选的, 紧接在≡维 图像信号序列中的单眼帧图像信号之后插入对应的单眼帧混合图像信号。
在步骤 S304中, 将新的三维图像信号序列发送给显示装置进行显示。 本发明的实施例 i提供的上述快门式三维图像显示的处理方法, 与现有 的处理方法相比, 在单眼帧图像信号之后插入了包括连续的部分单眼帧图像 信号和连续的部分黑画面图像信号的对应的单眼.帧混合图像信号。 这样, 在 进行 3D 图像显示时, 由于单眼帧混合图像信号包括部分单眼 图像信号和 部分黑画面图像信号, 因此可以有效的改善 3D 图像串扰问题。 并—且., 由于 在单暖帧混合图像信号中只有部分黑画面图像信号, 因此通过减少在单眼顿 混合图像信号中黑画面图像信号的比例, 可以在显示时获得较好的亮度均匀 性。 实施例 1的各种变形例
具体地, 在具体实施时, 在本发明的实施例 1提供的上述处理方法中, 在步骤 S301中可以接收 3D图像信号。 然后, 再对 3D图像信号进行倍频处 理, 生成对应的由单暖幀图像信号组成的三维图像信号序列。 可选的, 在步 骤 S301中还可以接收 2D图像信号。 将 2D图像信号先处理成 3D图像信号, 然后再对 3D 图像信号进行倍频处理, 生成对应的由单眼帧图像信号组成的 三维图像信号序列。 在此, 对上述不做限定。
进一步地,本发明的实施例 1提供的上述处理方法可以是实时处理方法。 即接收一帧待显示图像信号, 对其进行处理, 并将处理后的图像信号发送给 显示装置进行显示。 然后, 再接收下一帧待显示图像信号、 对其进行处理并 发送, 依次循环进行。 当然, 本发明实施例提供的上述处理方法也可以是离 线处理方法。 即接收所有的待显示图像信号, 对接收的所有的待显示图像信 号迸行处理, 然后再将其发送给显示装置进行显示。在此, 对上述不做限定。
较佳地, 在本发明的实施例 1提供的上述处理方法中, 根据显示装置的 栅线扫描方向, 生成与各单限帧图像信号对应的单眼^混合图像信号, 具体 可以包括:
将沿栅线扫描方向的前 N行栅线对应的单眼帧图像信号与沿栅线扫描方 向的后 M-N行栅线对应的黑画面图像信号组合,生成与单暖帧图像信号对应 的单眼帧混合图像信号。 这里, M为显示装置中栅线的数量, N为大于或等 于 1且小于 M的正整数。
需要说明的是, 在本发明的实施例 I 提供的上述处理方法中, 单暖幀图 像信号是指用于显示左眼图像的左眼图像信号和 ^于显示右眼图像的右眼图 像信号的其中一种。 另外, 单眼帧混合图像信号是指与左眼图像信号对应的 左眼混合图像信号和与右眼.图像信号对应的右眼混合图像信号的其中一种。
较佳地, 在本发明的实施例 1提供的上述处理方法中, 当显示装置的栅 线扫描方向为从上至下时, 显示装置根据所接收到的新的≡维图像信号序列 (即左眼图像信号、左暖混合图像信号、右眼.图像信号和右眼.混合图像信号), 依次顺序显示左眼图像!^、 部分左眼图像 L'+黑画面 B (即显示装置中显示面 板的上部显示为对应的左暖图像的上部分,下部显示为黑画面)、右眼图像 R、 以及部分右眼图像 R'+黑画面 B (即显示装置中显示面板的上部显示为对应 的右眼图像的上部分, 下部显示为黑画面), 如图 4a所示。
较佳地, 在本发明的实施例 i提供的上述处理方法中, 当显示装置的栅 线扫描方向为从下至上时, 显示装置根据所接收到的新的≡维图像信号序列 (即左眼图像信号、左眼混合图像信号、右暖图像信号和右暖混合图像信号), 依次顺序显示左暖图像] 黑画面 B+部分左暖图像 L' (即显示装置中显示面 板的上部显示为黑画面,下部显示为对应的左暖图像的下部分)、右眼图像 R、 以及部分右眼图像 R'+黑画面 B (即显示装置中显示面板的上部显示为黑画 面, 下部显示为对应的右暖图像的下部分), 如图 4b所示。
较佳地, 在本发明的实施例 1提供的上述处理方法中, 可以根据显示装 置的实际串扰值和实际所需的显示装置的亮度均匀值来确定 N的取值。
具体地, 在具体实施时, 在本发明的实施例 1提供的上述处理方法中, 所生成的新的三维图像信号序列例如是: 左眼图像信号、 沿显示装置的栅线 扫描方向的前 N行栅线对应的左暖图像信号 +沿显示装置的栅线扫描方向的 后 M-N行栅线对应的黑画面图像信号、 右眼图像信号、 以及沿显示装置的栅 线扫描方向的前 N行栅线对应的右眼图像信号 +沿显示装置的栅线扫描方向 的后 M- N行栅线对应的黑画面图像信号。
当选取的 N值较小^, 即在单眼帧混合图像信号中, 黑画面图像信号占 的比较多。 因此, 当显示装置在显示时, 当显示与单眼帧混合图像信号对应 的单暖帧混合图像之后开始显示与单眼帧图像信号对应的单眼帧图像时, 显 示装置中显示面板上部的液晶已经开始旋转, 显示面板上部显示与单暖幀图 像信号对应的单眼帧图像。 同时, 显示面板下部的液晶还没有开始旋转, 显 示面板下部还保持在与上一帧单眼.帧混合图像信号对应的黑画面。 因此, 显 示装置中显示面板整体的亮度均匀性较差。
反之, 当选取的 N值较大时, 即在单眼帧混合图像信号中, 黑画面图像 信号占的比较小。 因此, 当显示装置在显示时, 当显示与单眼帧混合图像信 号对应的单眼幀混合图像之后开始显示与单眼帧图像信号对应单暖帧图像 时, 显示装置中显示面板上部的液晶已经开始旋转, 显示面板上部显示与单 暖幀图像信号对应的单眼帧图像。 同时, 显示面板下部的液晶还没有开始旋 转, 显示面板下部还保持在与上一帧单暖帧混合图像信号对应的单眼帧图像 和最底端的黑画面。 因此, 显示装置中显示面板的下部会有较小的图像串扰, 但是显示装置中显示面板整体的亮度均匀性较好。
因此, 可以根据显示装置的实际串扰值和实际所需的显示装置的亮度均 匀值来确定 N的取值。 例如, 当显示装置在实际应用时, 当注重亮度均匀性 较图像串扰高时, 可以将 N值调大。 反之, 当注重亮度均匀性较图像串扰低 0寸, 可以将 N值调小。
较佳地, 在本发明的实施例 1提供的上述处理方法中, 还包括:
三维图像信号序列确定快门限镜控制信号。 快门暖镜控
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迸一步地, 在具体实施日寸, 当显示装置显示与左眼图像信号对应的左眼 图像时, 快门眼镜控制信号控制快门眼镜的左暖镜片开启, 右眼镜片关闭。 当显示装置显示与右限图像信号对应的右限图像日寸, 快门眼镜控制信号控制 快门暖镜的右眼镜片开启, 左眼镜片关闭。 当显示装置显示与左 (右) 眼混 合图像信号对应的左 (右) 限混合图像画面时, 快门眼镜控制信号控制快门 眼镜的左右眼镜片都关闭。
迸一步地, 在具体实施^, 也可以根据实际的显示情况, 调节快门眼镜 控制信号控制快门眼镜的开启和关闭的时刻。 这里, 对此不做限定。
较佳地, 在本发明的实施例 1提供的上述处理方法中, 还包括: 根据新的≡维图像信号序列确定背光模组控制信号。 背光模组控制信号 用于控制显示装置中的闪烁背光模组的开启时间和开启宽度。
进一步地, 在具体实施时, 当显示装置显示与单眼帧眼图像信号对应的 单眼帧图像时, 背光模组控制信号控制显示装置中的闪烁背光模组开启。 当 显示装置显示与单暖帧混合眼图像信号对应的单眼帧混合图像时, 背光模组 控制信号控制显示装置中的闪烁背光模组关闭。
进一步地, 在具体实施时, 也可以根据实际的显示情况, 调节背光模组 控制信号控制显示装置中的闪烁背光模组的开启和关闭的时刻。 这里, 对此 不做限定。
基于同一发明构思, 本发明的实施例 2还提供了一种快门式三维图像显 示的处理装置。 如图 5所示, 该处理装置具体包括图像接收单元 501、 预处 理单元 502、 处理单元 503、 图像生成单元 504和发送单元 505。
图像接收单元 501用于接收待显示的图像信号。
预处理单元 502用于对接收到的各幀图像信号进行处理, 生成对应的由 单眼帧图像信号组成的三维图像信号序列。
处理单元 503用于根据显示装置的栅线扫描方向, 生成与各单眼帧图像 信号对应的单限帧混合图像信号。 这里, 单眼帧混合图像信号包括连续的部 分单暖帧图像信号和连续的部分黑画面图像信号。 优选的, 单眼帧混合图像 信号仅由连续的部分单眼帧图像信号和连续的部分黑画面图像信号组成。
图像生成单元 504用于在三维图像信号序列中的单眼帧图像信号之后插 入对应的单 帧混合图像信号, 生成新的三维图像信号序列。 优选的, 紧接 在三维图像信号序列中的单眼帧图像信号之后插入对应的单眼帧混合图像信 号。
发送单元 505用于将新的三维图像信号序列发送给显示装置进行显示。 本发明的实施例 2提供的上述快门式三维图像显示的处理装置, 与现有 的处理装置相比, 在单眼帧图像信号之后插入了包括连续的部分单眼帧图像 信号和连续的部分黑画面图像信号的对应的单眼.帧混合图像信号。 这样, 在 进行 3D 图像显示时, 由于单眼帧混合图像信号包括部分单眼 图像信号和 部分黑画面图像信号, 因此可以有效的改善 3D 图像串扰问题。 并—且., 由于 在单暖帧混合图像信号中只有部分黑画面图像信号, 因此通过减少在单眼顿 混合图像信号中黑画面图像信号的比例, 可以在显示时获得较好的亮度均匀 性。 实施例 2的各种变形例
较佳地, 在本发明的实施例 2提供的上述处理装置中, 处理单元 503具 体可以用于:
将沿栅线扫描方向的前 N行栅线对应的单眼帧图像信号与沿栅线扫描方 向的后 M-N行栅线对应的黑画面图像信号组合,生成单眼帧图像信号对应的 单眼帧混合图像信号。 这里, M为显示装置中栅线的数量, N为大于或等于 I且小于 M的正整数。
迸一歩地, 本发明的实施例 2所提供的上述处理装置和显示装置配合使 ^时, 处理装置和显示装置可以是分开设置的。 此外还可是处理装置设置在 显示装置中。 这里, 对此不做限定。 较佳地, 在本发明的实施例 2提供的上述处理装置中, 还包括: 快门眼镜控制单元, 用于根据新的三维图像信号序列确定快门眼镜控制 信号, 快门 镜控制信号用于控制快门 镜的开关状态。 这里, 快门限镜的 具体控制方式可参见实施例 1。
较佳地, 在本发明的实施例 2提供的上述处理装置中, 还包括: 背光模组控制单元, 用于根据新的三维图像信号序列确定背光模组控制 信号, 背光模组控制信号用于控制显示装置中的闪烁背光模组的开启日寸间和 开启宽度。 这里, 背光模组的具体控制方式可参见实施例 1。 实施例 3
基于同一发明构思, 本发明的实施例 3还提供了一种快门式三维图像显 示系统。 如图 6所示, 该系统包括快门式≡维图像显示的处理装置 601和显 示装置 602。
快门式≡维图像显示的处理装置 601用于接收待显示的图像信号, 并对 接收到的各帧图像信号进行处理, 生成对应的由单眼 图像信号组成的≡维 图像信号序列。 根据显示装置的栅线扫描方向, 快门式三维图像显示的处理 装置 601 生成与各单暖幀图像信号对应的单眼顿混合图像信号。 这里, 单眼 帧混合图像信号包括连续的部分单眼帧图像信号和连续的部分黑画面图像信 号。 优选的, 单眼帧混合图像信号仅由连续的部分单眼帧图像信号和连续的 部分黑画面图像信号组成。 快门式 维图像显示的处理装置 601在≡维图像 信号序列中的单眼帧图像信号之后插入对应的单暖幀混合图像信号, 生成新 的≡维图像信号序列。 优选的, 紧接在三维图像信号序列中的单眼顿图像信 号之后插入对应的单暖幀混合图像信号。 之后, 快门式三维图像显示的处理 装置 601将新的三维图像信号序列发送给显示装置 602进行显示。
显示装置 602用于接收所述快门式 维图像显示的处理装置发送的新的 三维图像信号序列, 并根据新的三维图像信号序列进行显示。
在本发明的实施例 3提供的上述快门式三维图像显示的系统中, 由于在 单眼帧图像信号之后插入了包括连续的部分单眼帧图像信号和连续的部分黑 画面图像信号的对应的单暖幀混合图像信号。 这样, 在进行 3D图像显示寸, 由于单限帧混合图像信号包括部分单眼帧图像信号和部分黑画面图像信号, 因此可以有效的改善 3D 图像串扰问题。 并且, 由于在单暖帧混合图像信号 中只有部分黑画面图像信号, 因此通过减少在单限帧混合图像信号中黑画面 图像信号的比例, 可以在显示时获得较好的亮度均匀性。 实施例 3的各种变形例
较佳地, 为了便于实施, 在本发明的实施例 3提供的上述系统中, 如图 6所示, 还包括快门眼镜 603。
快门式三维图像显示的处理装置 601还用于根据新的三维图像信号序列 确定快门 镜控制信号。
快门暖镜 603用于接收快门式三维图像显示的处理装置 601发送的快门 眼镜控制信号, 并根据快门眼镜控制信号控制快门眼镜 603的左右镜片开关 的切换。
较佳地, 为了便于实施, 在本发明的实施例 3提供的上述系统中, 快门 式三维图像显示的处理装置 601还用于根据新的三维图像信号序列确定背光 模组控制信号。
显示装置 602还用于接收快门式三维图像显示的处理装置发送的背光模 组控制信号, 并根据背光模组控制信号控制显示装置中的闪烁背光模组的开 启时间和开启宽度。
进一步地, 本发明的各个实施例中提供的显示装置 602和快门眼镜 603, 既可以配对使用, 也可以单独使用, 或者分别与其它的快门眼镜和显示装置 配对使用。 这里, 对此不做限定。
根据本发明的实施例 2提供的一种快门式三维图像显示的处理装置可使 ^定制的硬连接的逻辑部件、一个以上的专用集成电路或现场可编程门阵列、 固件和 /或程序、 计算机软件等来执行上述的方法。 根据一个实施例, 上述的 方法可由计算机系统响应处理器执行例如主存的存储器中的一个以上的指令 来实现。 这样的指令可从计算机可读存储器中读入主存。 主存中的一系列的 指令的执行可实现本文中所述的各步骤。 在一个可选的实施例中, 硬连接的 电路可被用于与软件组合进而执行上述的方法。 所以, 本发明的实施例并不 限定于硬件和软件的任何的特定的组合方式。 实施例 5
根据本发明的实施例 1提供的一种快门式三维图像显示的处理方法可作 为计算机程序被存储在计算机可读介质当中。 这里的计算机可读介质是指可 向计算机提供数据 /程序以使该计算机工作的介质。 在一个实施例中, 各种计 算机可读介质被用来向处理器提供指令。这样的介质可具有多种形式, 例如, 包含但并不限定于易失性和非易失性存储介质。 非易失性存储介质例如包含 光盘和磁盘。 易失性存储介质例如可包含动态存储器。 计算机可读介质的一 般形式可包含例如软盘、 硬盘、 磁盘、 其它任意的磁存储介质、 CD- ROM、 其它任意的光存储介质、 RAM, PROM, EPROM, FLASH- EPROM等。
综上所述, 根据本发明的各个实施例提供的一种快门式 维图像显示的 处理方法、 装置及系统, 与现有技术相比较, 在单眼顿图像信号之后插入了 包括连续的部分单眼.帧图像信号和连续的部分黑画面图像信号的对应的单眼 帧混合图像信号。 这样, 在进行 3D 图像显示时, 由于单暖帧混合图像信号 包括部分单暖幀图像信号和部分黑画面图像信号, 因此可以有效的改善 3D 图像串扰问题。 并且, 由于在单暖帧混合图像信号中只有部分黑画面图像信 号, 因此通过减少在单眼帧混合图像信号中黑画面图像信号的比例, 可以在 显示 ^获得较好的亮度均匀性。
以上所述, 仅为本发明的具体实施方式, 但本发明的保护范围并不局限 于此, 任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内, 可轻易 想到变化或替换, 都应涵盖在本发明的保护范围之内。 因此, 本发明的保护 范围应以所述权利要求的保护范围为准。

Claims

1、一种装置,用于针对显示装置的快门式三维图像显示迸行处理,其中, 包括:
接收单元, 用于接收待显示的各帧图像信号;
预处理单元, 用于对接收到的各帧图像信号进行处理, 生成对应的包括 单眼帧图像信号的三维图像信号序列;
处理单元, 用于根据所述显示装置的栅线扫描方向, 生成与各单 帧图 像信号对应的单眼帧混合图像信号, 其中所述单限帧混合图像信号包括连续 的部分所述单眼帧图像信号和连续的部分黑画面图像信号;
图像生成单元, 用于在所述三维图像信号序列中的单眼 图像信号之后 插入对应的单眼帧混合图像信号, 生成新的≡维图像信号序列; 以及
发送单元,用于将新的三维图像信号序列发送给所述显示装置进行显示。
2、 如权利要求 1所述的装置, 其中, 所述处理单元具体用于:
将沿栅线扫描方向的前 N行栅线对应的单眼帧图像信号与沿栅线扫描方 向的后 M-N行栅线对应的黑画面图像信号组合,生成与所述单眼帧图像信号 对应的单暖幀混合图像信号,
其中, M为显示装置中栅线的数量, N为大于或等于 i且小于 M的正整 数。
3、 如权利要求 2所述的装置, 其中, 根据所述显示装置的实际串扰值和 实际所需的显示装置的亮度均匀值来确定所述 N的取值。
4、 如权利要求 1-3中任一项所述的装置, 其中, 还包括:
快门眼镜控制单元, 用于根据所述新的≡维图像信号序列确定快门眼镜 控制信号, 所述快门暖镜控制信号用于控制快门眼镜的开关状态。
5、 如权利要求 1-4中任一项所述的装置, 其中, 还包括:
背光模组控制单元, 用于根据所述新的≡维图像信号序列确定背光模组 控制信号, 所述背光模组控制信号用于控制所述显示装置中的闪烁背光模组 的开启时间和开启宽度。
6、 如权利要求 1-5中任一项所述的装置, 其中, 所述单 帧混合图像信号仅包括连续的部分所述单限帧图像信号和连续 的部分黑画面图像信号; 并且
紧跟在所述三维图像信号序列中的单限帧图像信号之后插入对应的单眼 帧混合图像信号。
Ί、一种方法,用于针对显示装置的快门式三维图像显示迸行处理,其中, 所述方法包括:
接收待显示的各帧图像信号, 并对接收到的各帧图像信号进行处理, 生 成对应的包括单眼^图像信号的三维图像信号序列;
根据所述显示装置的栅线扫描方向, 生成与各单眼帧图像信号对应的单 眼帧混合图像信号, 其中所述单暖帧混合图像信号包括连续的部分所述单眼 帧图像信号和连续的部分黑画面图像信号;
在所述三维图像信号序列中的单眼帧图像信号之后插入对应的单眼.帧混 合图像信号, 生成新的≡维图像信号序列; 以及
将新的≡维图像信号序列发送给所述显示装置进行显示。
8、 如权利要求 7所述的方法, 其中, 根据显示装置的栅线扫描方向, 生 成与各单眼.帧图像信号对应的单眼 混合图像信号的歩骤, 具体包括:
将沿栅线扫描方向的前 Ν行栅线对应的单眼帧图像信号与沿栅线扫描方 向的后 Μ-Ν行栅线对应的黑画面图像信号组合,生成与所述单眼帧图像信号 对应的单暖幀混合图像信号,
其中, Μ为显示装置中栅线的数量, Ν为大于或等于 i且小于 Μ的正整 数。
9、 如权利要求 8所述的方法, 其中, 根据所述显示装置的实际串扰值和 实际所需的显示装置的亮度均匀值来确定所述 N的取值。
10、 如权利要求 7-9任一项所述的方法, 其中, 还包括:
根据所述新的三维图像信号序列确定快门眼镜控制信号, 所述快门眼镜 控制信号用于控制快门眼镜的开关状态。
11、 如权利要求 7 10任一项所述的方法, 其中, 还包括:
根据所述新的三维图像信号序列确定背光模组控制信号, 所述背光模组 控制信号用于控制显示装置中的闪烁背光模组的开启时间和开启宽度。
12、 如权利要求 7-11中任一项所述的方法, 其中,
所述单暖帧混合图像信号仅包括连续的部分所述单眼帧图像信号和连续 的部分黑画面图像信号; 并且
紧跟在所述三维图像信号序列中的单眼帧图像信号之后插入对应的单眼 帧混合图像信号。
13、 一种系统, 用于针对显示装置的快门式三维图像显示迸行处理, 其 中, 包括:
快门式三维图像显示的处理装置, 用于接收待显示的各 ^图像信号, 并 对接收到的各帧图像信号迸行处理, 生成对应的包括单限帧图像信号的三维 图像信号序列; 根据显示装置的栅线扫描方向, 生成与各单眼帧图像信号对 应的单暖幀混合图像信号, 其中所述单眼.帧混合图像信号包括连续的部分所 述单暖帧图像信号和连续的部分黑画面图像信号; 在所述≡维图像信号序列 中的单暖幀图像信号之后插入对应的单眼.帧混合图像信号, 生成新的三维图 像信号序列; 将新的三维图像信号序列发送给显示装置进行显示;
显示装置, 用于接收所述快门式≡维图像显示的处理装置发送的所述新 的 维图像信号序列, 并根据所述新的≡维图像信号序列迸行显示。
14、 如权利要求 13所述的系统, 其中,
将沿栅线扫描方向的前 N行栅线对应的单眼帧图像信号与沿栅线扫描方 向的后 M-N行栅线对应的黑画面图像信号组合,生成与所述单眼帧图像信号 对应的单眼.帧混合图像信号,
其中, M为显示装置中栅线的数量, N为大于或等于 1且小于 M的正整 数。
15、 如权利要求 14所述的系统, 其中, 根据所述显示装置的实际串扰值 和实际所需的显示装置的亮度均匀值来确定所述 N的取值。
16、 如权利要求 13- 15中任一项所述的系统, 其中, 还包括: 快门眼镜; 所述快门式 维图像显示的处理装置, 还用于根据所述新的≡维图像信 号序列确定快门暖镜控制信号;
所述快门眼镜, ^于接收所述快门式三维图像显示的处理装置发送的所 述快门暖镜控制信号, 并根据所述快门眼.镜控制信号控制所述快门眼镜的左 右镜片开关的切换。
17、 如权利要求 1346 中任一项所述的系统, 其中, 所述快门式三维图 像显示的处理装置, 还用于根据所述新的三维图像信号序列确定背光模组控 制 1 号;
所述显示装置, 还用于接收所述快门式三维图像显示的处理装置发送的 背光模组控制信号, 并根据所述背光模组控制信号控制显示装置中的闪烁背 光模组的开启时间和开启宽度。
18、 如权利要求 13 17中任一项所述的系统, 其中,
所述单 帧混合图像信号仅包括连续的部分所述单限帧图像信号和连续 的部分黑画面图像信号; 并且
紧跟在所述三维图像信号序列中的单暖幀图像信号之后插入对应的单眼 帧混合图像信号。
19、 一种计算机程序, 用于当处理器调用所述 算机程序并执行时, 实 现如权利要求 7-12中任一项所述的方法。
20、一种计算机可读存储介质, 在其中存储有如权利要求 19所述的 算
Figure imgf000022_0001
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