WO2016019563A1 - 一种多视点立体显示器的图像显示方法及装置 - Google Patents
一种多视点立体显示器的图像显示方法及装置 Download PDFInfo
- Publication number
- WO2016019563A1 WO2016019563A1 PCT/CN2014/083959 CN2014083959W WO2016019563A1 WO 2016019563 A1 WO2016019563 A1 WO 2016019563A1 CN 2014083959 W CN2014083959 W CN 2014083959W WO 2016019563 A1 WO2016019563 A1 WO 2016019563A1
- Authority
- WO
- WIPO (PCT)
- Prior art keywords
- viewpoint
- viewer
- viewpoints
- inversion
- left eye
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Ceased
Links
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N13/00—Stereoscopic video systems; Multi-view video systems; Details thereof
- H04N13/30—Image reproducers
- H04N13/349—Multi-view displays for displaying three or more geometrical viewpoints without viewer tracking
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N13/00—Stereoscopic video systems; Multi-view video systems; Details thereof
- H04N13/10—Processing, recording or transmission of stereoscopic or multi-view image signals
- H04N13/106—Processing image signals
- H04N13/144—Processing image signals for flicker reduction
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N13/00—Stereoscopic video systems; Multi-view video systems; Details thereof
- H04N13/30—Image reproducers
- H04N13/366—Image reproducers using viewer tracking
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N13/00—Stereoscopic video systems; Multi-view video systems; Details thereof
- H04N13/30—Image reproducers
- H04N13/398—Synchronisation thereof; Control thereof
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N2213/00—Details of stereoscopic systems
- H04N2213/002—Eyestrain reduction by processing stereoscopic signals or controlling stereoscopic devices
Definitions
- multi-view display technology is an important stereo display technology.
- the multi-view display technology forms a plurality of repeated viewing zones in the viewing space, wherein each viewing zone includes a plurality of viewpoints, thereby providing a plurality of viewpoints to the viewing space, so that the viewer enjoys a certain degree of viewing freedom.
- the viewer's left and right eyes may span multiple viewpoints of the viewport. For example, when the viewer's left eye is at the first viewpoint, the right eye may be located at the first viewpoint. Seven viewpoints. This can achieve the transition of the image during the movement, and the jump is not obvious.
- the technical problem to be solved by the present invention is to provide an image display method and apparatus for a multi-view stereoscopic display, which can solve the difference in image content of the left eye and the right eye in the reverse region in the prior art, thereby reducing viewer's viewing comfort. Degree problem.
- N is the number of viewpoints in each viewport
- K is the number of viewpoints between the viewer's left and right eyes.
- b is a positive integer not greater than.
- an image display device for a multi-viewpoint stereoscopic display periodically sets a plurality of viewing zones in a horizontal direction, and each of the viewing zones includes The plurality of viewpoints, and the viewpoint images of the adjacent viewpoints in each of the viewing zones have a predetermined parallax, and the image display apparatus of the multi-view stereoscopic display comprises:
- a determining module configured to determine an inversion area, where the inversion area is a position of the viewer corresponding to the left eye of the viewer and the position of the viewer corresponding to the right eye when the adjacent view is located;
- a processing module configured to view a viewpoint image of the viewpoint corresponding to the left eye of the viewer in the inversion area and the right eye At least one of the viewpoint images of the corresponding viewpoints is replaced with the viewpoint images of the other viewpoints to reduce the degree of reversal of the two.
- the processing module includes:
- An obtaining unit configured to obtain a location of a viewer
- a judging unit configured to determine whether a location where the viewer is located is located in the reversal zone
- a replacement unit configured to: when the determining unit determines that the position where the viewer is located is in the reverse region, at least the viewpoint image of the viewpoint corresponding to the left eye of the viewer in the reverse region and the viewpoint image of the viewpoint corresponding to the right eye One is replaced with a viewpoint image of another viewpoint.
- the replacement unit is specifically configured to replace the viewpoint image of the viewpoint corresponding to the left eye of the viewer in the reverse region with the viewpoint image of other viewpoints in the same view region that is further away from the viewpoint corresponding to the right eye of the viewer, or
- the viewpoint image of the viewpoint corresponding to the right eye of the viewer in the transition zone is replaced with the viewpoint image of other viewpoints in the same viewing zone that are further away from the viewpoint corresponding to the left eye of the viewer.
- the viewpoint corresponding to the left eye of the viewer or the viewpoint corresponding to the right eye of the viewer and the other viewpoints of the replacement (M+1) xa viewpoints where M is the left eye of the viewer in the inversion area
- M the left eye of the viewer in the inversion area
- a ml (', N is the number of viewpoints in each viewport
- K is the viewer's left The number of viewpoints between the eye and the right eye.
- the viewpoint corresponding to the left eye of the viewer in the inversion area or the viewpoint corresponding to the right eye of the viewer and the other viewpoints of the replacement are a+M b viewpoints, where M is the corresponding position of the left eye of the viewer in the reverse region The number of viewpoints at which the viewpoint or the viewer's right eye corresponds to the viewpoint at the edge of the reverse region,
- ⁇ int
- ⁇ is the number of viewpoints in each viewport
- ⁇ is between the viewer’s left and right eyes
- b is a positive integer not greater than.
- the present invention has the following advantages: the present invention replaces at least one of the viewpoint image of the viewpoint corresponding to the left eye of the viewer in the reverse region and the viewpoint image of the viewpoint corresponding to the right eye in the reverse region.
- the viewpoint images of the other viewpoints further reduce the degree of parallax inversion of the two viewpoints, so that the content difference of the viewpoint images of the viewpoints corresponding to the left eye and the right eye is lowered, and the viewing comfort of the viewer is improved.
- FIG. 1 is a schematic structural diagram of an image display apparatus for a multi-viewpoint stereoscopic display according to an embodiment of the present invention
- FIG. 2 is a schematic view showing a distribution of a viewing zone according to one example of an image display device of the multi-view stereoscopic display shown in FIG. 1;
- FIG. 3 is a schematic diagram of an image display device of the multi-view stereoscopic display shown in FIG. 1;
- FIG. 1 is a schematic structural diagram of an image display apparatus for a multi-viewpoint stereoscopic display according to an embodiment of the present invention.
- the multi-view stereoscopic display periodically sets a plurality of viewing zones in a horizontal direction, each of the viewing zones includes a plurality of viewing points, and a predetermined parallax between the viewpoint images of adjacent viewing points in each viewing zone.
- the multi-view stereoscopic display 10 of the present invention includes a determination module 11 and a processing module 12.
- the viewpoints in each viewport are numbered sequentially from left to right.
- the viewpoint corresponding to the left eye and the right eye of the viewer will span multiple viewpoints, and the viewpoints corresponding to the left eye and the right eye span the K viewpoints as an example.
- the viewpoint of the left eye is viewpoint 1
- the viewpoint of the right eye is the viewpoint K+1
- the viewpoint of the left eye is the viewpoint 2
- the viewpoint of the right eye is the viewpoint K+2
- K is a positive integer less than the total number of viewpoints in the viewport.
- the viewpoint corresponding to the left eye and the right eye of the viewer will span multiple viewpoints, the viewpoint corresponding to the left eye and the viewpoint corresponding to the right eye are not in the same viewing zone at some specific positions, that is, adjacent to each other.
- the position corresponding to the left eye and the position corresponding to the right eye are located in the adjacent viewing zone, and the position of the viewer is defined as the inversion zone, and the viewpoint corresponding to the left eye and the right eye are The position where the viewer is located when the corresponding viewpoint is in the same viewport is defined as the normal zone.
- the total number of viewpoints in each viewport is 28, and the viewpoints corresponding to the left eye and the right eye span 6 viewpoints, that is, K is equal to 6.
- the viewpoints in each viewing zone are numbered 1 to 28 from left to right, wherein the viewing zone 20 and the viewing zone 30 are adjacently arranged.
- the acquisition unit 121 and the determination unit 122 may also be omitted in order to save costs. Specifically, it is omitted to determine whether the position of the viewer is in the reversal zone.
- the reversal zone and the normal zone are directly determined according to the arrangement and distribution of the viewpoints in the viewport, and then the reversal zone is directly The viewpoint image of the viewpoint in the middle is replaced.
- the replacement unit 123 replaces the viewpoint image of the viewpoint corresponding to the left eye of the viewer in the reverse region with the viewpoint image of the other viewpoints in the same viewing zone that is further away from the viewpoint corresponding to the right eye of the viewer. If the viewpoint corresponding to the left eye is the viewpoint of the edge of the inversion region, if M is 0, the viewpoint image of the viewpoint corresponding to the left eye of the viewer in the reverse region is replaced with other viewpoints separated by a viewpoint from itself. If the number of viewpoints between the viewpoint corresponding to the left eye and the viewpoint located at the edge of the inversion region is 1, then M is 1 , and the viewpoint of the viewpoint corresponding to the left eye of the viewer in the reverse region will be reversed. The image is replaced with a viewpoint image of other viewpoints spaced apart from itself by 2a viewpoints, and so on.
- viewpoint image of the viewpoint corresponding to the left eye in the inversion region is replaced with the viewpoint image of the other viewpoint according to the above manner, when the viewpoint image of the replaced viewpoint is the viewpoint image of the viewpoint corresponding to the right eye, It is also possible to generate a reversal of the viewpoint image.
- the present invention replaces at least one of the viewpoint image of the viewpoint corresponding to the left eye of the viewer in the reverse region and the viewpoint image of the viewpoint corresponding to the right eye with the viewpoint image of the other viewpoint, thereby reducing both
- the degree of parallax inversion reduces the content difference of the viewpoint images of the viewpoints corresponding to the left eye and the right eye, and improves the viewing comfort of the viewer.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Multimedia (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Processing Or Creating Images (AREA)
- Testing, Inspecting, Measuring Of Stereoscopic Televisions And Televisions (AREA)
Abstract
一种多视点立体显示器的图像显示方法及显示装置。该方法包括:确定反转区,其中反转区为观看者的左眼所对应的视点和右眼所对应的视点位于相部视区时观看者所在的位置;将反转区中观看者左眼所对应的视点的视点图像和右眼所对应的视点的视点图像中的至少一者替换成其他视点的视点图像,进而降低二者的视差反转度。通过上述方式,使左眼和右眼所对应的视点的视点图像的内容差异降低,提高观看者的观看舒适度。
Description
一种多视点立体显示器的图像显示方法及装置
【技术领域】
本发明涉及立体显示技术领域, 尤其是涉及一种多视点立体显示器的图像 显示方法及装置。
【背景技术】
近来, 随着立体显示技术广泛应用在各种领域, 立体显示技术得到了越来 越多的关注。 其中, 多视点显示技术是一种重要的立体显示技术。 多视点显示 技术在观看空间中会形成多个重复的视区, 其中, 每个视区包括多个视点, 由 此向观看空间提供多个视点, 使观看者享有一定的观看自由度。 在大视角的多 视点显示架构中, 观看者的左眼和右眼之间会跨越视区的多个视点, 例如, 当 观看者的左眼位于第一个视点时, 其右眼可能位于第七个视点。 这可以达到在 移动过程中影像均勾过渡, 跳变感不明显。 但若观看者处于反转区时, 左眼和 右眼获得的与视点对应的视点图像的反转度会急剧变大, 从而使得观看者左眼 和右眼的图像内容差异很大, 视点的图像内容甚至无法构成一幅 3D图像, 因此 会给观看者造成强烈且突发的视觉反转刺激, 大大降低了观看者的观看舒适度。
【发明内容】
本发明主要解决的技术问题是提供一种多视点立体显示器的图像显示方法 及装置, 能够解决现有技术中在反转区中左眼和右眼图像内容差异大, 从而降 低观看者的观看舒适度的问题。
为解决上述技术问题, 本发明釆用的一个技术方案是: 提供一种多视点立 体显示器的图像显示方法, 多视点立体显示器沿水平方向周期性设置多个视区, 每一视区内包括多个视点, 且每一视区内的相邻视点的视点图像之间具有预定 视差, 其中, 方法包括: 确定反转区, 其中反转区为观看者的左眼所对应的视 点和右眼所对应的视点位于相邻视区时观看者所在的位置; 获取观看者所在的
位置; 判断观看者所在的位置是否位于反转区, 且在处于反转区内时将反转区 中观看者左眼所对应的视点的视点图像替换成同一视区内的更远离观看者右眼 所对应的视点的其他视点的视点图像, 或者将反转区中观看者右眼所对应的视 点的视点图像替换成同一视区内的更远离观看者左眼所对应的视点的其他视点 的视点图像, 进而降低二者的视差反转度。
其中, 反转区中观看者左眼所对应的视点或观看者右眼所对应的视点与替 换的其他视点间隔 (M+1 ) x a个视点, 其中 M为反转区中观看者左眼所对应 的视点或观看者右眼所对应的视点与位于反转区的边缘的视点所间隔的视点 数, N为每一个视区中的视点的数量, K为观看者左眼和右眼 之间间隔的视点数。
其中, 反转区中观看者左眼所对应的视点或观看者右眼所对应的视点与替 换的其他视点间隔 a+M b个视点, 其中 M为反转区中观看者左眼所对应的视 点或观看者右眼所对应的视点与位于反转区的边缘的视点所间隔的视点数,
_ . N - K - a = m , N为每一个视区中的视点的数量, K为观看者左眼和右眼之间
N - α
间隔的视点数, b为不大于^ 的正整数。
为解决上述技术问题, 本发明釆用的另一个技术方案是: 提供一种多视点 立体显示器的图像显示方法, 多视点立体显示器沿水平方向周期性设置多个视 区, 每一视区内包括多个视点, 且每一视区内的相邻视点的视点图像之间具有 预定视差, 该方法包括: 确定反转区, 其中反转区为观看者的左眼所对应的视 点和右眼所对应的视点位于相邻视区时观看者所在的位置; 将反转区中观看者 左眼所对应的视点的视点图像和右眼所对应的视点的视点图像中的至少一者替 换成其他视点的视点图像, 进而降低二者的视差反转度。
其中, 将反转区中观看者左眼所对应的视点的视点图像和右眼所对应的视 点的视点图像中的至少一者替换成其他视点的视点图像的步骤之间进一步包 括:
获取观看者所在的位置;
判断观看者所在的位置是否位于反转区, 且在处于反转区内时执行将反转 区中观看者左眼所对应的视点的视点图像和右眼所对应的视点的视点图像中的 至少一者替换成其他视点的视点图像的步骤。
其中, 将反转区中观看者左眼所对应的视点的视点图像和右眼所对应的视 点的视点图像中的至少一者替换成其他视点的视点图像的步骤包括:
将反转区中观看者左眼所对应的视点的视点图像替换成同一视区内的更远 离观看者右眼所对应的视点的其他视点的视点图像, 或者将反转区中观看者右 眼所对应的视点的视点图像替换成同一视区内的更远离观看者左眼所对应的视 点的其他视点的视点图像。
其中, 反转区中观看者左眼所对应的视点或观看者右眼所对应的视点与替 换的其他视点间隔 (M+1 ) x a个视点, 其中 M为反转区中观看者左眼所对应 的视点或观看者右眼所对应的视点与位于反转区的边缘的视点所间隔的视点
_ . N - K
数, nn ^^ , N为每一个视区中的视点的数量, K为观看者左眼和右眼之 间间隔的视点数。
其中, 反转区中观看者左眼所对应的视点或观看者右眼所对应的视点与替 换的其他视点间隔 a+M b个视点, 其中 M为反转区中观看者左眼所对应的视 点或观看者右眼所对应的视点与位于反转区的边缘的视点所间隔的视点数,
_ . N - K
a = int ^ -^) , N为每一个视区中的视点的数量, κ为观看者左眼和右眼之间间
N — a
隔的视点数, b为不大于 的正整数。
为解决上述技术问题, 本发明釆用的又一个技术方案是: 提供一种多视点 立体显示器的图像显示装置, 多视点立体显示器沿水平方向周期性设置多个视 区, 每一视区内包括多个视点, 且每一视区内的相邻视点的视点图像之间具有 预定视差, 多视点立体显示器的图像显示装置包括:
确定模块, 用于确定反转区, 其中反转区为观看者的左眼所对应的视点和 右眼所对应的视点位于相邻视区时观看者所在的位置;
处理模块, 用于将反转区中观看者左眼所对应的视点的视点图像和右眼所
对应的视点的视点图像中的至少一者替换成其他视点的视点图像, 以降低二者 的反转度。
其中, 处理模块包括:
获取单元, 用于获取观看者所在的位置;
判断单元, 用于判断观看者所在的位置是否位于反转区;
替换单元: 用于在判断单元判断到观看者所在的位置处于反转区时, 将反 转区中观看者左眼所对应的视点的视点图像和右眼所对应的视点的视点图像中 的至少一者替换成其他视点的视点图像。
其中, 替换单元具体用来将反转区中观看者左眼所对应的视点的视点图像 替换成同一视区内的更远离观看者右眼所对应的视点的其他视点的视点图像, 或者将反转区中观看者右眼所对应的视点的视点图像替换成同一视区内的更远 离观看者左眼所对应的视点的其他视点的视点图像。
其中, 反转区中观看者左眼所对应的视点或观看者右眼所对应的视点与替 换的其他视点间隔 (M+1 ) x a个视点, 其中 M为反转区中观看者左眼所对应 的视点或观看者右眼所对应的视点与位于反转区的边缘的视点所间隔的视点 数, a = m l (' , N为每一个视区中的视点的数量, K为观看者左眼和右眼之 间间隔的视点数。
其中, 反转区中观看者左眼所对应的视点或观看者右眼所对应的视点与替 换的其他视点间隔 a+M b个视点, 其中 M为反转区中观看者左眼所对应的视 点或观看者右眼所对应的视点与位于反转区的边缘的视点所间隔的视点数,
_ . N - K
a = int , Ν为每一个视区中的视点的数量, κ为观看者左眼和右眼之间间
Ν α
隔的视点数, b为不大于 的正整数。
本发明的有益效果是: 区别于现有技术的情况, 本发明将反转区中观看者 左眼所对应的视点的视点图像和右眼所对应的视点的视点图像中的至少一者替 换成其他视点的视点图像, 进而降低二者的视差反转度, 使左眼和右眼所对应 的视点的视点图像的内容差异降低, 提高观看者的观看舒适度。
【附图说明】
图 1 是本发明实施例提供的多视点立体显示器的图像显示装置的结构示意 图;
图 2是根据图 1所示的多视点立体显示器的图像显示装置列举的其中一个 例子的视区分布示意图;
图 3是图 1所示的多视点立体显示器的图像显示装置的原理图;
图 4是图 3所示的反转区中的视点在未替换视点时的视点反转的示意图; 图 5是图 3所示的反转区中的视点在进行替换视点后的视点反转示意图。 图 6是本发明实施例提供的多视点立体显示器的图像显示方法的流程图。
【具体实施方式】
请参阅图 1 ,图 1是本发明实施例提供的一种多视点立体显示器的图像显示 装置的结构示意图。 值得注意的是, 多视点立体显示器沿水平方向周期性设置 多个视区, 每一视区内包括多个视点, 且每一视区内的相邻视点的视点图像之 间具有预定视差。 如图 1所示, 本发明的多视点立体显示器 10包括确定模块 11 和处理模块 12。
其中, 确定模块 11用于确定反转区, 其中反转区为观看者的左眼所对应的 视点和右眼所对应的视点位于相邻视区时观看者所在的位置。
将每个视区中的视点从左到右依次编号。 观看者左眼和右眼所对应的视点 将跨越多个视点, 具体以左眼和右眼所对应的视点跨越 K个视点为例说明。 当 左眼的视点为视点 1时, 右眼的视点为视点 K+1 , 当左眼的视点为视点 2时, 右眼的视点为视点 K+2, 依此类推。 应理解, K为小于视区中的视点总数的正 整数。
由于观看者左眼和右眼所对应的视点将跨越多个视点, 因此会在一些特定 的位置出现左眼所对应的视点与右眼所对应的视点不在同一视区, 即位于相邻
视区的情况, 本实施例将左眼所对应的视点和右眼所对应的视点位于相邻视区 时观看者所在的位置定义为反转区, 将左眼所对应的视点和右眼所对应的视点 位于同一个视区时观看者所在的位置定义为正常区。
请一并参阅图 2和图 3 , 本实施例具体以每个视区的视点总数为 28个, 左 眼和右眼所对应的视点跨越 6个视点, 即 K等于 6来举例说明。 如图 2和图 3 所示, 每个视区中的视点从左到右依次编号为 1一 28, 其中视区 20和视区 30相 邻设置。 当左眼所对应的视点为视点 1时, 右眼所对应的视点为视点 7, 当左眼 所对应的视点为视点 2时, 右眼所对应的视点为视点 8, 依次类推, 当左眼所对 应的视点为视点 23时, 右眼所对应的视点为相邻视区的视点 1 , 因此, 该观看 者所处的位置属于反转区。 由于当左眼所对应的视点为视点 23到视点 28时, 右眼所对应的视点分别为相邻视区的视点 1到视点 6 , 因此确定视区 20中的视 点 23到视区 30中的视点 6所对应的观看者的位置为反转区。 并且定义视点 23 和视点 6为反转区中的边缘的视点。
反转区中的左眼所对应的视点的视点图像和右眼所对应的视点的视点图像 存在一反转度。 反转度越大, 左眼和右眼所对应的视点的视点图像形成的立体 图像效果越差。
本实施例中, 处理模块 12用于将反转区中观看者左眼所对应的视点的视点 图像和右眼所对应的视点的视点图像中的至少一者替换成其他视点的视点图 像, 以降低二者的反转度。
因此, 在本实施例中, 通过将反转区中的左眼所对应的视点的视点图像和 右眼所对应的视点的视点图像中的至少一者替换成其他视点的视点图像, 由此 降低反转区中左眼所对应的视点的视点图像和右眼所对应的视点的视点图像的 反转度, 使左眼和右眼所对应的视点的视点图像的内容差异降低, 提高观看者 的观看舒适度。
可选的, 处理模块 12包括获取单元 121、 判断单元 122以及替换单元 123。 其中, 获取单元 121用于获取观看者所在的位置。 判断单元 122用于判断
观看者所在的位置是否位于反转区。 替换单元 123用于在判断单元 122判断到 观看者所在的位置处于反转区时, 将反转区中观看者左眼所对应的视点的视点 图像和右眼所对应的视点的视点图像中的至少一者替换成其他视点的视点图 像。
在其他实施例中,为了节省成本,也可以省略获取单元 121和判断单元 122。 具体来说, 省略判断观看者的位置是否处于反转区, 在制作多视点立体显示器 10时, 直接根据视区中的视点的排列分布情况确定反转区和正常区, 进而直接 对反转区中的视点的视点图像进行替换操作。
具体来说, 替换单元 123 具体用来将反转区中观看者左眼所对应的视点的 视点图像替换成同一视区内的更远离观看者右眼所对应的视点的其他视点的视 点图像, 或者将反转区中观看者右眼所对应的视点的视点图像替换成同一视区 内的更远离观看者左眼所对应的视点的其他视点的视点图像。
其中, 具体的替换方式有两种:
第一种, 反转区中观看者左眼所对应的视点或观看者右眼所对应的视点与 替换的其他视点间隔 (M+1 ) x a个视点, 其中 M为反转区中观看者左眼所对 应的视点或观看者右眼所对应的视点与位于反转区的边缘的视点所间隔的视点 数, a "1 " ^^ , N为每一个视区中的视点的数量, K为观看者左眼和右眼 之间间隔的视点数。
例如, 替换单元 123 将反转区中观看者左眼所对应的视点的视点图像替换 成同一视区内的更远离观看者右眼所对应的视点的其他视点的视点图像。 若该 左眼所对应的视点为反转区的边缘的视点, 则 M为 0, 则将反转区中观看者左 眼所对应的视点的视点图像替换成与其本身间隔 a个视点的其他视点的视点图 像; 若该左眼所对应的视点与位于反转区的边缘的视点所间隔的视点数为 1 , 则 M为 1 ,则将反转区中观看者左眼所对应的视点的视点图像替换成与其本身间隔 2a个视点的其他视点的视点图像, 依此类推。
应理解, 替换的其他视点的编号应比左眼的视点的编号小。
为了进一步理解, 以下仍然以前文举例的每个视区的视点总数为 28, 左眼 和右眼所对应的视点的间隔数为 6举例。
由于左眼和右眼所对应的视点跨越 6个视点, 则 a的取值为 3。
相对于左眼来说, 反转区的边缘的视点为视点 23。 当左眼所对应的视点为 视点 23时, M为 0, ( M+1 ) a=3 , 则将反转区中观看者左眼所对应的视点 23 的视点图像替换成与视点 23间隔 3个视点并且小于视点 23的视点 20的视点图 像; 当左眼所对应的视点为 24时, M为 1 , ( M+1 ) a=6, 则将反转区中观看 者左眼所对应的视点 24的视点图像替换成与视点 24间隔 6个视点并且小于视 点 24的视点 18的视点图像; 当左眼所对应的视点为 25时, M为 2, ( M+1 ) a=9, 则将反转区中观看者左眼所对应的视点 25的视点图像替换成与视点 25间 隔 9个视点并且小于视点 25的视点 16的视点图像。 依次类推, 直到完全将反 转区中左眼所对应的视点的视点图像替换成与其本身间隔 ( M+1 ) a个视点的 视点图像。
通过上述方式, 可以将与右眼所对应的视点的视点图像反转度较大的视点 图像替换成反转度较小的视点图像, 例如左眼所对应的视点为视点 23 , 右眼所 对应的视点为相邻视区中的视点 1 时, 在未进行替换时, 两者的视点图像的反 转度为 23-1=22, 在进行视点替换后, 两者的视点图像的反转度为 20-1=19。 左 眼所对应的视点为视点 24 , 右眼所对应的视点为相邻视区中的视点 2时, 在未 进行替换时, 两者的视点图像的反转度为 24-2=22, 在进行视点替换后, 两者的 视点图像的反转度为 18-1=17。 由此降低了反转区中左眼所对应的视点的视点图 像和右眼所对应的视点的视点图像的反转度, 从而提高观看者的舒适度。
应理解, 根据上述方式将反转区中左眼所对应的视点的视点图像替换成其 他视点的视点图像之后, 当该被替换的视点的视点图像作为右眼所对应的视点 的视点图像时, 也有可能会产生一个视点图像的反转。
如前文一个视区的视点为 28个的例子, 当左眼对应的视点 25的视点图像 替换成视点 16的视点图像时, 当左眼所对应的视点为视点 19, 右眼所对应的视
点为视点 25时, 其右眼实际上对应的视点图像为替换后的视点 16的视点图像, 则左眼所对应的视点 19的视点图像和右眼所对应的视点 16的视点图像会产生 反转度为 3的反转。
由此可知, 本发明是将高反转度的视点的视点图像转换成两个低反转度的 视点图像之和, 由此来增强观看者的舒适度。 具体请参阅图 4和图 5 , 其中图 4 是未替换视点时的视点反转的示意图。 图 5是替换视点后的视点反转示意图。
应理解, 若替换单元 123 将反转区中观看者右眼所对应的视点的视点图像 替换成同一视区内的更远离观看者左眼所对应的视点的其他视点的视点图像, 其原理与前文的类似, 在此不再赘述。
以上是第一种替换方式, 以下将描述第二种替换方式:
反转区中观看者左眼所对应的视点或观看者右眼所对应的视点与替换的其 他视点间隔 a+M b个视点, 其中 M为反转区中观看者左眼所对应的视点或观 看者右眼所对应的视点与位于反转区的边缘的视点所间隔的视点数, a = mt ( _^) , N为每一个视区中的视点的数量, κ为观看者左眼和右眼之间 间隔的视点数, b为不大于^^的正整数。
例如, 替换单元 123 将反转区中观看者左眼所对应的视点的视点图像替换 成同一视区内的更远离观看者右眼所对应的视点的其他视点的视点图像。 若该 左眼所对应的视点为反转区的边缘的视点, 则 M为 0, 则将反转区中观看者左 眼所对应的视点的视点图像替换成与其本身间隔 a个视点的其他视点的视点图 像; 若该左眼所对应的视点与位于反转区的边缘的视点所间隔的视点数为 1 , 则 M为 1 ,则将反转区中观看者左眼所对应的视点的视点图像替换成与其本身间隔 a+b个视点的其他视点的视点图像, 依此类推。
应理解, 替换的其他视点的编号应比左眼的视点的编号小。
为了进一步理解, 仍然以前文举例的每个视区的视点总数为 28, 左眼和右 眼所对应的视点的间隔数为 6举例。
由于左眼和右眼所对应的视点跨越 6个视点, 则 a的取值为 3。 b的取值为
不大于 (28-3 ) /(6-1)=5 , 本实施例设 b的取值为 4。
相对于左眼来说, 反转区的边缘的视点为视点 23。 当左眼所对应的视点为 视点 23时, M为 0, a+M b=3 , 则将反转区中观看者左眼所对应的视点 23的 视点图像替换成与视点 23间隔 3个视点并且小于视点 23的视点 20的视点图像; 当左眼所对应的视点为 24时, M为 1 , a+M x b=7, 则将反转区中观看者左眼所 对应的视点 24的视点图像替换成与视点 24间隔 7个视点并且小于视点 24的视 点 17的视点图像, 依次类推, 直到完全将反转区中左眼所对应的视点的视点图 像替换成与其本身间隔 a + X M b个视点的视点图像。
因此, 第二种方式同样是将高反转度的视点的视点图像转换成两个低反转 度的视点的视点图像之和, 由此来增强观看者的舒适度。 其中未替换视点时的 视点反转情况和替换视点后的视点反转的趋势与图 4和图 5所示的情况相同。
同理, 若替换单元 123将反转区中观看者右眼所对应的视点的视点图像替 换成同一视区内的更远离观看者左眼所对应的视点的其他视点的视点图像, 其 原理与前文的类似, 在此不再赘述。
本发明实施例还基于前文所述的多视点立体显示器的图像显示装置提供一 种多视点立体显示器的图像显示方法。 具体请参阅图 6。
如图 6所示, 多视点立体显示器的图像显示方法包括以下步骤:
步骤 S1 : 确定反转区。
其中, 反转区为观看者的左眼所对应的视点和右眼所对应的视点位于相邻 视区时观看者所在的位置。
步骤 S2: 将反转区中观看者左眼所对应的视点的视点图像和右眼所对应的 视点的视点图像中的至少一者替换成其他视点的视点图像, 进而降低二者的视 差反转度。
本步骤还包括: 获取观看者所在的位置, 判断观看者所在的位置是否位于 反转区, 且在处于反转区内时将反转区中观看者左眼所对应的视点的视点图像 和右眼所对应的视点的视点图像中的至少一者替换成其他视点的视点图像。
在其他实施例中, 也可以省略获取观看者所在位置和判断观看者所在位置 是否位于反转区的步骤。 具体来说, 在制作多视点立体显示器 10时, 直接根据 视区中的视点的排列分布情况确定反转区和正常区, 进而直接对反转区中的视 点的视点图像进行替换操作。
本步骤具体是将反转区中观看者左眼所对应的视点的视点图像替换成同一 视区内的更远离观看者右眼所对应的视点的其他视点的视点图像, 或者将反转 区中观看者右眼所对应的视点的视点图像替换成同一视区内的更远离观看者左 眼所对应的视点的其他视点的视点图像。
具体有两种方式, 第一种为:
反转区中观看者左眼所对应的视点或观看者右眼所对应的视点与替换的其 他视点间隔 (M+1 ) x a个视点, 其中 M为反转区中观看者左眼所对应的视点 或观看者右眼所对应的视点与位于所述反转区的边缘的视点所间隔的视点数,
= ■ i ( N - K、
a , N为每一个视区中的视点的数量, K为观看者左眼和右眼之间 间隔的视点数。
具体实现如前文所述, 在此不再赘述。
第二种方式为:
反转区中观看者左眼所对应的视点或观看者右眼所对应的视点与替换的其 他视点间隔 a+M b个视点, 其中 M为反转区中观看者左眼所对应的视点或观 看者右眼所对应的视点与位于所述反转区的边缘的视点所间隔的视点数,
_ . N - K -、
a = mt ( ^ N为每一个视区中的视点的数量, K为观看者左眼和右眼之间 间隔的视点数, b为不大于^ ^的正整数。
具体实现如前文所述, 在此不再赘述。
综上所述, 本发明将反转区中观看者左眼所对应的视点的视点图像和右眼 所对应的视点的视点图像中的至少一者替换成其他视点的视点图像, 进而降低 二者的视差反转度, 使左眼和右眼所对应的视点的视点图像的内容差异降低, 提高观看者的观看舒适度。
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
1. 一种多视点立体显示器的图像显示方法, 所述多视点立体显示器沿水平 方向周期性设置多个视区, 每一视区内包括多个视点, 且每一所述视区内的相 邻视点的视点图像之间具有预定视差, 其中, 所述方法包括:
确定反转区, 其中所述反转区为观看者的左眼所对应的视点和右眼所对应 的视点位于相邻视区时观看者所在的位置;
获取观看者所在的位置;
判断所述观看者所在的位置是否位于反转区, 且在处于所述反转区内时将 反转区中观看者左眼所对应的视点的视点图像替换成同一视区内的更远离观看 者右眼所对应的视点的其他视点的视点图像, 或者将反转区中观看者右眼所对 应的视点的视点图像替换成同一视区内的更远离观看者左眼所对应的视点的其 他视点的视点图像, 进而降低二者的视差反转度。
2. 根据权利要求 1所述的方法, 其中, 所述反转区中观看者左眼所对应的 视点或观看者右眼所对应的视点与替换的其他视点间隔( M+1 ) a个视点, 其 中 M为反转区中观看者左眼所对应的视点或观看者右眼所对应的视点与位于所 述反转区的边缘的视点所间隔的视点数, Ά = m l (' , Ν 为每一个视区中的 视点的数量, Κ为观看者左眼和右眼之间间隔的视点数。
3. 根据权利要求 1所述的方法, 其中, 所述反转区中观看者左眼所对应的 视点或观看者右眼所对应的视点与替换的其他视点间隔 a+M b个视点,其中 M 为反转区中观看者左眼所对应的视点或观看者右眼所对应的视点与位于所述反
_ . N - K ·、
转区的边缘的视点所间隔的视点数, ^ 111" ^^ , N 为每一个视区中的视点
N - α
的数量, Κ为观看者左眼和右目艮之间间隔的视点数, b为不大于^ 的正整数。
4. 一种多视点立体显示器的图像显示方法, 所述多视点立体显示器沿水平 方向周期性设置多个视区, 每一视区内包括多个视点, 且每一所述视区内的相 邻视点的视点图像之间具有预定视差, 其中, 所述方法包括:
确定反转区, 其中所述反转区为观看者的左眼所对应的视点和右眼所对应 的视点位于相邻视区时观看者所在的位置;
将反转区中观看者左眼所对应的视点的视点图像和右眼所对应的视点的视 点图像中的至少一者替换成其他视点的视点图像, 进而降低二者的视差反转度。
5. 根据权利要求 4所述的方法, 其中, 所述将反转区中观看者左眼所对应 的视点的视点图像和右眼所对应的视点的视点图像中的至少一者替换成其他视 点的视点图像的步骤之间进一步包括:
获取观看者所在的位置;
判断所述观看者所在的位置是否位于反转区, 且在处于所述反转区内时执 行所述将反转区中观看者左眼所对应的视点的视点图像和右眼所对应的视点的 视点图像中的至少一者替换成其他视点的视点图像的步骤。
6. 根据权利要求 4所述的方法, 其中, 所述将反转区中观看者左眼所对应 的视点的视点图像和右眼所对应的视点的视点图像中的至少一者替换成其他视 点的视点图像的步骤包括:
将反转区中观看者左眼所对应的视点的视点图像替换成同一视区内的更远 离观看者右眼所对应的视点的其他视点的视点图像, 或者将反转区中观看者右 眼所对应的视点的视点图像替换成同一视区内的更远离观看者左眼所对应的视 点的其他视点的视点图像。
7. 根据权利要求 6所述的方法, 其中, 所述反转区中观看者左眼所对应的 视点或观看者右眼所对应的视点与替换的其他视点间隔( M+1 ) a个视点, 其 中 M为反转区中观看者左眼所对应的视点或观看者右眼所对应的视点与位于所 述反转区的边缘的视点所间隔的视点数, Ά = ιη" , Ν 为每一个视区中的 视点的数量, Κ为观看者左眼和右眼之间间隔的视点数。
8. 根据权利要求 6所述的方法, 其中, 所述反转区中观看者左眼所对应的 视点或观看者右眼所对应的视点与替换的其他视点间隔 a+M b个视点,其中 M 为反转区中观看者左眼所对应的视点或观看者右眼所对应的视点与位于所述反
_ . N - K
转区的边缘的视点所间隔的视点数, a = mt , N 为每一个视区中的视点
N a
的数量, K为观看者左眼和右目艮之间间隔的视点数, b为不大于 的正整数。
9. 一种多视点立体显示器的图像显示装置, 所述多视点立体显示器沿水平 方向周期性设置多个视区, 每一视区内包括多个视点, 且每一所述视区内的相 邻视点的视点图像之间具有预定视差, 其中, 所述多视点立体显示器的图像显 示装置包括:
确定模块, 用于确定反转区, 其中所述反转区为观看者的左眼所对应的视 点和右眼所对应的视点位于相邻视区时观看者所在的位置;
处理模块, 用于将反转区中观看者左眼所对应的视点的视点图像和右眼所 对应的视点的视点图像中的至少一者替换成其他视点的视点图像, 以降低二者 的反转度。
10. 根据权利要求 9所述的装置, 其中, 所述处理模块包括:
获取单元, 用于获取观看者所在的位置;
判断单元, 用于判断所述观看者所在的位置是否位于反转区;
替换单元: 用于在所述判断单元判断到所述观看者所在的位置处于反转区 时, 将反转区中观看者左眼所对应的视点的视点图像和右眼所对应的视点的视 点图像中的至少一者替换成其他视点的视点图像。
11. 根据权利要求 9所述的装置, 其中, 所述替换单元具体用来将反转区中 观看者左眼所对应的视点的视点图像替换成同一视区内的更远离观看者右眼所 对应的视点的其他视点的视点图像, 或者将反转区中观看者右眼所对应的视点 的视点图像替换成同一视区内的更远离观看者左眼所对应的视点的其他视点的 视点图像。
12. 根据权利要求 11所述的装置, 其中, 所述反转区中观看者左眼所对应 的视点或观看者右眼所对应的视点与替换的其他视点间隔 ( Μ+ 1 ) a个视点, 其中 M为反转区中观看者左眼所对应的视点或观看者右眼所对应的视点与位于
_ . N - K
所述反转区的边缘的视点所间隔的视点数, a = mt ^ ^^ , N 为每一个视区中
的视点的数量, K为观看者左眼和右眼之间间隔的视点数。
13. 根据权利要求 1 1所述的装置, 其中, 所述反转区中观看者左眼所对应 的视点或观看者右眼所对应的视点与替换的其他视点间隔 a+M b个视点,其中 M 为反转区中观看者左眼所对应的视点或观看者右眼所对应的视点与位于所述 反转区的边缘的视点所间隔的视点数, Ά = I TJL) , N 为每一个视区中的视
N - α 点的数量, Κ为观看者左眼和右目艮之间间隔的视点数, b为不大于^ 的正整 数。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US14/379,387 US20160044304A1 (en) | 2014-08-05 | 2014-08-08 | Image displaying method and apparatus for multi-view stereoscopic display device |
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CN201410382768.X | 2014-08-05 | ||
| CN201410382768.XA CN104144337B (zh) | 2014-08-05 | 2014-08-05 | 一种多视点立体显示器的图像显示方法及装置 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| WO2016019563A1 true WO2016019563A1 (zh) | 2016-02-11 |
Family
ID=51853395
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PCT/CN2014/083959 Ceased WO2016019563A1 (zh) | 2014-08-05 | 2014-08-08 | 一种多视点立体显示器的图像显示方法及装置 |
Country Status (3)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US20160044304A1 (zh) |
| CN (1) | CN104144337B (zh) |
| WO (1) | WO2016019563A1 (zh) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| KR20190037291A (ko) * | 2016-11-23 | 2019-04-05 | 우시 포춘 파마슈티컬 컴퍼니 리미티드 | 7H-피롤로[2,3-d]피리미딘 화합물의 결정형, 염형 및 그 제조방법 |
Families Citing this family (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN104683786B (zh) * | 2015-02-28 | 2017-06-16 | 上海玮舟微电子科技有限公司 | 裸眼3d设备的人眼跟踪方法及装置 |
| KR102143463B1 (ko) * | 2015-09-24 | 2020-08-12 | 삼성전자주식회사 | 다시점 영상 디스플레이 장치 및 그 제어 방법 |
| CN105635717A (zh) * | 2016-02-17 | 2016-06-01 | 广东未来科技有限公司 | 一种多视点立体显示器的图像显示方法及装置 |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN102547348A (zh) * | 2012-01-20 | 2012-07-04 | 深圳超多维光电子有限公司 | 一种裸眼立体显示调整方法、调整装置及相应设备、系统 |
| CN102572484A (zh) * | 2012-01-20 | 2012-07-11 | 深圳超多维光电子有限公司 | 立体显示控制方法、立体显示控制装置和立体显示系统 |
| CN102595173A (zh) * | 2011-01-14 | 2012-07-18 | 索尼公司 | 自由立体图像显示装置 |
| CN103167305A (zh) * | 2013-03-21 | 2013-06-19 | 青岛海信电器股份有限公司 | 一种信号处理方法及装置 |
Family Cites Families (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| KR101502419B1 (ko) * | 2008-07-11 | 2015-03-13 | 삼성디스플레이 주식회사 | 다시점 영상 표시방법, 이를 수행하기 위한 표시장치 |
| JP5494283B2 (ja) * | 2010-06-24 | 2014-05-14 | ソニー株式会社 | 立体表示装置及び立体表示装置の制御方法 |
| JP5732888B2 (ja) * | 2011-02-14 | 2015-06-10 | ソニー株式会社 | 表示装置及び表示方法 |
| EP2801200B1 (en) * | 2012-01-06 | 2019-03-13 | Ultra-D Coöperatief U.A. | Display processor for 3d display |
| CN103067728B (zh) * | 2013-01-25 | 2015-12-23 | 青岛海信电器股份有限公司 | 一种裸眼3d图像的处理方法及装置 |
| CN103246076B (zh) * | 2013-04-16 | 2015-08-05 | 深圳超多维光电子有限公司 | 多人观看立体显示装置及立体显示方法 |
-
2014
- 2014-08-05 CN CN201410382768.XA patent/CN104144337B/zh not_active Expired - Fee Related
- 2014-08-08 US US14/379,387 patent/US20160044304A1/en not_active Abandoned
- 2014-08-08 WO PCT/CN2014/083959 patent/WO2016019563A1/zh not_active Ceased
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN102595173A (zh) * | 2011-01-14 | 2012-07-18 | 索尼公司 | 自由立体图像显示装置 |
| CN102547348A (zh) * | 2012-01-20 | 2012-07-04 | 深圳超多维光电子有限公司 | 一种裸眼立体显示调整方法、调整装置及相应设备、系统 |
| CN102572484A (zh) * | 2012-01-20 | 2012-07-11 | 深圳超多维光电子有限公司 | 立体显示控制方法、立体显示控制装置和立体显示系统 |
| CN103167305A (zh) * | 2013-03-21 | 2013-06-19 | 青岛海信电器股份有限公司 | 一种信号处理方法及装置 |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| KR20190037291A (ko) * | 2016-11-23 | 2019-04-05 | 우시 포춘 파마슈티컬 컴퍼니 리미티드 | 7H-피롤로[2,3-d]피리미딘 화합물의 결정형, 염형 및 그 제조방법 |
| KR102136958B1 (ko) | 2016-11-23 | 2020-08-26 | 우시 포춘 파마슈티컬 컴퍼니 리미티드 | 7H-피롤로[2,3-d]피리미딘 화합물의 결정형, 염형 및 그 제조방법 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| CN104144337A (zh) | 2014-11-12 |
| US20160044304A1 (en) | 2016-02-11 |
| CN104144337B (zh) | 2016-07-06 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| EP2648414B1 (en) | 3d display apparatus and method for processing image using the same | |
| CN102461185B (zh) | 用于三维视频的自动转换的方法和设备 | |
| CN102404592B (zh) | 图像处理设备和方法以及立体图像显示设备 | |
| WO2016019563A1 (zh) | 一种多视点立体显示器的图像显示方法及装置 | |
| CN102547348B (zh) | 一种裸眼立体显示调整方法、调整装置及相应设备、系统 | |
| WO2015161541A1 (zh) | 一种针对多视点裸眼3d显示的并行同步缩放引擎及方法 | |
| US10244221B2 (en) | Display apparatus and method | |
| TW201137854A (en) | Image display device and image display method | |
| CN102387385B (zh) | 信息处理设备和信息处理方法 | |
| CN103686124A (zh) | 用于处理多视点图像的设备和方法 | |
| CN102137268B (zh) | 立体视频的行交错和棋盘格的渲染方法及装置 | |
| WO2012030092A3 (ko) | 서브 셀 요소 단위 패럴랙스 배리어 방식 입체영상 표시 장치 | |
| JP2010283511A5 (zh) | ||
| CN103248908B (zh) | 一种消除多视点自由立体显示器视区跳变和增多视点的方法 | |
| WO2014030571A1 (ja) | 立体画像処理装置、立体画像処理方法およびプログラム | |
| CN102857783B (zh) | 一种多视点自动立体显示装置 | |
| KR101086305B1 (ko) | 3차원 영상 디스플레이 장치 및 방법 | |
| WO2016008166A1 (zh) | 一种多视点立体显示器的图像显示方法及装置 | |
| US9113140B2 (en) | Stereoscopic image processing device and method for generating interpolated frame with parallax and motion vector | |
| US20130114884A1 (en) | Three-dimension image processing method and a three-dimension image display apparatus applying the same | |
| CN102497564A (zh) | 多视角立体影像产生方法及其装置 | |
| TW201534105A (zh) | 三維影像之調整方法及採用此方法之三維顯示器 | |
| JP2012080469A5 (zh) | ||
| JP6344889B2 (ja) | 映像信号処理装置及び映像信号処理方法 | |
| TWI478574B (zh) | 影像處理系統及影像邊界補償方法 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| WWE | Wipo information: entry into national phase |
Ref document number: 14379387 Country of ref document: US |
|
| 121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application |
Ref document number: 14899261 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |
|
| NENP | Non-entry into the national phase |
Ref country code: DE |
|
| 122 | Ep: pct application non-entry in european phase |
Ref document number: 14899261 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |