WO2024139521A1 - 显示方法、显示设备及存储介质 - Google Patents

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WO2024139521A1
WO2024139521A1 PCT/CN2023/123940 CN2023123940W WO2024139521A1 WO 2024139521 A1 WO2024139521 A1 WO 2024139521A1 CN 2023123940 W CN2023123940 W CN 2023123940W WO 2024139521 A1 WO2024139521 A1 WO 2024139521A1
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WO
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signal
display
area
backlight
signals
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Application number
PCT/CN2023/123940
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English (en)
French (fr)
Inventor
刘廉慧
Original Assignee
深圳Tcl新技术有限公司
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Definitions

  • the present application relates to the field of electronic technology, and in particular to a display method, a display device and a storage medium.
  • the embodiments of the present application provide a display method, a display device, and a storage medium.
  • the embodiments of the present application can simultaneously display a 3D signal and a 2D signal on the same display screen.
  • an embodiment of the present application provides a display method, which is applied to a display device, wherein the display device includes a display panel, a 2D backlight and a 3D backlight, wherein the 2D backlight includes a plurality of backlight areas, and the display method includes:
  • the first area is controlled to display the 2D signal
  • the second area is controlled to display the 3D signal.
  • determining the first area for displaying the 2D signal and the second area for displaying the 3D signal in the display panel includes:
  • determining in the display panel a first area for displaying the 2D signal and a second area for displaying the 3D signal comprises:
  • the first area includes one or more first sub-areas
  • the second area includes one or more second sub-areas
  • the method further includes:
  • the first sub-area is controlled to display the 2D signal
  • the number and the plurality of second sub-areas respectively display different 3D signals.
  • the display device includes at least a first input channel and a second input channel, and before receiving the 2D signal and the 3D signal, the display method further includes:
  • one of the first signal and the second signal is a 2D signal and the other is a 3D signal, it is determined that a 2D signal and a 3D signal are received.
  • an embodiment of the present application provides a display device, including:
  • a display panel including a display back
  • the 2D backlight arranged on the back side of the display, the 2D backlight includes a plurality of backlight areas that can be turned on and off independently;
  • a 3D backlight disposed between the display back and the 2D backlight
  • a processor is connected to the display panel, the 2D backlight, the 3D backlight and the memory, and the processor is used to execute any of the above methods by calling a computer program stored in the memory.
  • the 3D backlight includes:
  • the display device further includes:
  • the processor is further configured to control the second area to display the 3D signal according to the face position information.
  • the display device includes a plurality of input channels, the plurality of input channels are connected to the processor, and the plurality of input channels are used to receive different signals;
  • the processor is further configured to control the display panel to display signals received by the plurality of input channels.
  • an embodiment of the present application provides a storage medium on which a computer program is stored.
  • the computer program When the computer program is executed on a computer, the computer executes any one of the methods described above.
  • the display device receives a 2D signal and a 3D signal at the same time, the first area of the display panel is controlled to display the 2D signal, and the second area of the display panel is controlled to display the 3D signal.
  • the 2D backlight of the display device includes a plurality of backlight areas that can be independently turned on and off, all backlight areas in the second area used to display the 3D signal can be flexibly turned off according to the display requirements of the 3D signal, so that the direction of the collimated light emitted by the 3D backlight will not be destroyed by the diffused light emitted by the 2D backlight, so that the user can watch the 2D signal and the 3D signal on the same display screen at the same time, such as watching a 3D movie or a 3D game while interacting with 2D content, and different areas do not interfere with each other.
  • the division methods of the first area and the second area are diversified, so that on the same display screen, the presentation methods of the 2D signal and the 3D signal are also diversified, enriching the expressiveness of the display screen, and the user can choose a suitable presentation method according to different usage scenarios, which greatly improves the user experience.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a first flow chart of a display method provided in an embodiment of the present application.
  • FIG. 2 is a schematic diagram of a first display method provided in an embodiment of the present application.
  • FIG. 3 is a schematic diagram of a second display method provided in an embodiment of the present application.
  • FIG. 4 is a schematic diagram of a third display method provided in an embodiment of the present application.
  • FIG. 5 is a schematic diagram of the structure of a 2D backlight provided in an embodiment of the present application.
  • FIG. 6 is a schematic diagram of a second flow chart of the display method provided in an embodiment of the present application.
  • FIG. 7 is a fourth schematic diagram of a display method provided in an embodiment of the present application.
  • FIG. 8 is a fifth schematic diagram of a display method provided in an embodiment of the present application.
  • FIG. 9 is a sixth schematic diagram of a display method provided in an embodiment of the present application.
  • FIG. 10 is a schematic diagram of the structure of a display device provided in an embodiment of the present application.
  • FIG. 11 is a first schematic diagram of a display device provided in an embodiment of the present application.
  • FIG. 12 is a second schematic diagram of a display device provided in an embodiment of the present application.
  • FIG. 13 is a third schematic diagram of a display device provided in an embodiment of the present application.
  • 3D display has become a development trend. Compared with 2D display, 3D display can bring users an immersive and realistic feeling. At the same time, people still have a lot of 2D content to display. 2D display can conveniently and intuitively display various videos, images, and text information. Therefore, how to present 3D content and 2D content on the same display screen at the same time has become an urgent problem to be solved.
  • a display device such as a TV may include multiple input channels, such as HDMI, DP, USB, streaming media, etc. Different input channels may input different 2D signals or 3D signals. If any one of the channels receives a 3D signal and another channel receives a 2D signal at the same time, then it can be considered that the display device receives both the 2D signal and the 3D signal.
  • Different input channels may input different 2D signals or 3D signals. If any one of the channels receives a 3D signal and another channel receives a 2D signal at the same time, then it can be considered that the display device receives both the 2D signal and the 3D signal.
  • the display device receives a 2D signal and a 3D signal simultaneously, it is necessary to determine a first area A for displaying the 2D signal and a second area B for displaying the 3D signal in the display panel.
  • the present embodiment may preset a plurality of different display modes, and the arrangement modes of the first area and the second area are different in different display modes.
  • Figure 2 is a schematic diagram of the first display mode provided in the embodiment of the present application
  • Figure 3 is a schematic diagram of the second display mode provided in the embodiment of the present application
  • Figure 4 is a schematic diagram of the third display mode provided in the embodiment of the present application.
  • the arrangement mode of the first area A and the second area B is not limited in the present embodiment, for example, it can be arranged left and right, up and down, or in a picture-in-picture arrangement, and the sizes of the first area A and the second area B can be the same or different.
  • the user can select any display mode according to display needs, and the display area includes a first area A and a second area B.
  • the display mode can be preset such that the first area A is used to display a 2D signal and the second area B is used to display a 3D signal. Then, when the display device receives a 2D signal and a 3D signal at the same time, it is determined that the first area A in the display panel is used to display the 2D signal and the second area B is used to display the 3D signal.
  • the display device can also automatically match the appropriate display mode according to the format, type or size and other parameters of the received 2D signal and 3D signal. Further, the display device can also automatically match the appropriate area for displaying the 2D signal and the 3D signal respectively, so that the 2D signal and the 3D signal can achieve the best display effect, thereby displaying more clearly and completely, reducing black edges, etc.
  • the 3D backlight is controlled to be turned on, at least one backlight area corresponding to the first area in the 2D backlight is controlled to be turned on, and all backlight areas corresponding to the second area are controlled to be turned off.
  • the display device may include a display panel, a 2D backlight, and a 3D backlight.
  • the 3D backlight includes a collimated light source and a light guide film
  • the light guide film includes a plurality of 3D micro-nano structures
  • different 3D micro-nano structures have different orientations.
  • the collimated light source may be an edge-entry light source, located on both sides of the light guide film, and can provide light with collimated characteristics that supports 3D display.
  • the light emitted by the collimated light source can form light in different directions through 3D micro-nano structures in different orientations.
  • the light guide film is located between the display panel and the 2D backlight.
  • the light guide film has a high light transmittance and can transmit the light emitted by the 2D backlight to support 2D display, so that 2D signals can be displayed in any display area of the display panel.
  • the 2D backlight includes multiple backlight areas.
  • the 2D backlight can adopt a local dimming method to divide the 2D backlight into M horizontal blocks and N vertical blocks, a total of M*N blocks, each block is a backlight area, each backlight area can be independently turned on and off, and the brightness can be controlled separately.
  • the display device displays 2D signals and 3D signals at the same time
  • the first area A is used to display the 2D signal
  • at least one backlight area corresponding to the first area A in the 2D backlight is controlled to be turned on, so that the turned-on backlight area can emit uniformly diffused light to display the 2D signal.
  • it is necessary to control the 3D backlight to be turned on so that the light emitted by the 2D backlight can transmit the light-guiding film of the 3D backlight.
  • all backlight areas of the first area A can be fully turned on or partially turned on.
  • the backlight area of the corresponding area in the first area A can be turned on, thereby saving power consumption of the display device.
  • the display device further includes a camera, which can obtain face position information, identify and track face position information in real time, and control the second area B to display 3D signals according to the face position.
  • the display device includes a processor, which can include a CPU, a GPU, etc.
  • the processor receives 2D signals and 3D signals input from different input channels, controls at least one backlight area of the first area A of the display area to turn on for displaying 2D signals; controls the 3D backlight to turn on, and all backlight areas corresponding to the second area B to turn off, and controls the second area B to display 3D signals using integrated imaging light field or naked eye 3D display technology according to the real-time face position information obtained by the camera.
  • the light emitted by the collimated light source passes through 3D micro-nano structures in different directions to form light in different directions.
  • the pixels of the display panel at the corresponding position are lit up to restore the received 3D signal into a 3D stereoscopic image in front of the face position.
  • each frame of the 3D signal includes a left-eye image and a right-eye image.
  • the light emitted by the collimated light source passes through 3D micro-nano structures in different directions to form light in different directions.
  • the position information of the face obtained by the camera also includes the pupil position information of the left and right eyes. According to the pupil position information of the left and right eyes, the pixels of the display panel at the corresponding position are lit up, so that the user's left eye sees the left eye image and the right eye sees the right eye image, and then a 3D stereoscopic image is synthesized in the user's brain.
  • the 3D signal can be displayed according to the backlight area.
  • all backlight areas in the second area B used to display the 3D signal are flexibly turned off, so that the direction of the collimated light emitted by the 3D backlight will not be destroyed by the diffused light emitted by the 2D backlight, so that the first area A can be flexibly controlled to display the 2D signal, and the second area B can be controlled to display the 3D signal, so that the user can watch the 2D signal and the 3D signal on the same display screen at the same time, such as watching a 3D movie or a 3D game while interacting with 2D content, and different areas do not interfere with each other.
  • the division methods of the first area A and the second area B are diversified, so that on the same display screen, the presentation methods of 2D signals and 3D signals are also diversified, enriching the expressiveness of the display screen, and the user can choose a suitable presentation method according to different usage scenarios, which greatly improves the user experience.
  • FIG. 6 is a schematic diagram of a second flow chart of the display method provided in an embodiment of the present application.
  • a first signal of a first input channel and a second signal of a second input channel are obtained;
  • one of the first signal and the second signal is a 2D signal and the other is a 3D signal, it is determined that a 2D signal and a 3D signal are received.
  • a display device such as a TV may include multiple input channels, such as HDMI, DP, USB, streaming media and other input channels. Different input channels may input different 2D signals or 3D signals. For example, if any one of the channels inputs a 3D signal and another channel inputs a 2D signal, the display device may receive both the 2D signal and the 3D signal.
  • input channels such as HDMI, DP, USB, streaming media and other input channels.
  • Different input channels may input different 2D signals or 3D signals. For example, if any one of the channels inputs a 3D signal and another channel inputs a 2D signal, the display device may receive both the 2D signal and the 3D signal.
  • the display device can simultaneously receive a 2D signal from one input channel and a 3D signal from another input channel, or the display device can simultaneously receive 2D signals from multiple different input channels and a 3D signal from another input channel, or the display device can simultaneously receive 2D signals from multiple different input channels and 3D signals from other multiple different input channels, or the display device can simultaneously receive a 2D signal from one input channel and 3D signals from other multiple different input channels.
  • the display device simultaneously receives 2D signals and 3D signals.
  • a first area for displaying a 2D signal and a second area for displaying a 3D signal are determined in the display panel.
  • a plurality of different display modes are preset, and the arrangement of the first area A and the second area B is different in different display modes; in response to a control instruction, any one of the display modes is determined, and according to the display mode, the first area A for displaying a 2D signal and the second area B for displaying a 3D signal are determined in the display panel.
  • the user can pre-set different display modes according to different usage scenarios.
  • the first area A and the second area B can be arranged in different ways.
  • the first area A and the second area B can be arranged left and right, up and down, or in picture-in-picture arrangement, etc. Therefore, the division methods of the first area A and the second area B are diversified, giving users more choices.
  • the display device can obtain a control instruction input by a user, and the control instruction can be used to switch the display device to a common display mode of a 2D signal and a 3D signal.
  • the control instruction can also be used to determine a first area A for displaying a 2D signal and a second area B for displaying a 3D signal on the display panel. That is, the control instruction can also be used to select one of multiple display modes that meets the current display requirements.
  • the user when in use, can input control instructions through the user interface displayed on the display panel, or can input control instructions by inputting voice or gestures, or the display device includes a remote control, and the user can input control instructions through the remote control.
  • the user can control the display device to enter the common display mode through the preset buttons or shortcut keys of the remote control, and display multiple display mode options on the user interface.
  • the user can select one of the display modes through voice or gestures or remote control; for another example, the user can directly control the user interface of the display device through voice to display multiple display mode options, and the user can select the display mode of one of the display areas on the user interface through voice or gestures or remote control; for another example, if the display device recognizes that it has received 2D signals and 3D signals at the same time, it can automatically display a prompt message to ask the user whether to switch to the common display mode. If the user If you select Need, the system will automatically match the appropriate display mode for display based on the number, format, type, size and other parameters of 2D and 3D signals. Of course, users can change other display modes according to display needs to obtain satisfactory display effects.
  • the 3D backlight is controlled to be turned on, at least one backlight area corresponding to the first area in the 2D backlight is controlled to be turned on, and all backlight areas corresponding to the second area are controlled to be turned off.
  • the display device may include a display panel, a 2D backlight, and a 3D backlight.
  • the 3D backlight includes a collimated light source and a light guide film
  • the light guide film includes a plurality of 3D micro-nano structures
  • different 3D micro-nano structures have different orientations.
  • the collimated light source may be an edge-entry light source, located on both sides of the light guide film, and can provide light with collimated characteristics that supports 3D display.
  • the light emitted by the collimated light source can form light in different directions through 3D micro-nano structures in different orientations.
  • the light guide film is located between the display panel and the 2D backlight.
  • the light guide film has a high light transmittance and can transmit the light emitted by the 2D backlight to support 2D display, so that 2D signals can be displayed in any display area of the display panel.
  • the display device displays 2D signals and 3D signals at the same time
  • the first area A is used to display the 2D signal
  • at least one backlight area corresponding to the first area A in the 2D backlight is controlled to be turned on, so that the turned-on backlight area can emit uniformly diffused light to display the 2D signal.
  • it is necessary to control the 3D backlight to be turned on so that the light emitted by the 2D backlight can transmit the light-guiding film of the 3D backlight.
  • all backlight areas of the first area A can be fully turned on or partially turned on.
  • the backlight area of the corresponding area in the first area A can be turned on, thereby saving power consumption of the display device.
  • the first area A for displaying a 2D signal may include one or more first sub-areas A1, each of which may display a different 2D signal
  • the second area B for displaying a 3D signal may include one or more second sub-areas B1, each of which may display a different 3D signal.
  • Figure 7 is a fourth schematic diagram of the display method provided by the embodiment of the present application
  • Figure 8 is a fifth schematic diagram of the display method provided by the embodiment of the present application
  • Figure 9 is a sixth schematic diagram of the display method provided by the embodiment of the present application. It should be noted that this embodiment does not limit the number, size and arrangement of multiple first sub-areas A1 in the first area A or multiple second sub-areas B1 in the second area B.
  • the corresponding display mode that can be selected is that the display area includes multiple first sub-areas A1 and multiple second sub-areas B1.
  • the corresponding selected display mode can be that the display area includes a first sub-area A1 and multiple second sub-areas B1, that is, the user can select a suitable display mode from multiple display modes according to the number of received 2D signals and the number of received 3D signals, and the distribution of the first sub-area A1 and the second sub-area B1 in each display mode is different, and the suitable display mode can be further selected or automatically matched according to the parameters of the display signal.
  • the determination module 401 is used to: determine the change trend of the ambient brightness, where the change trend of the ambient brightness includes an increase in brightness or a decrease in brightness;
  • a first area for displaying a 2D signal and a second area for displaying a 3D signal are determined in the display panel.
  • the determination module 401 may be used to: preset a plurality of different display modes, in which the arrangement of the first area and the second area is different;
  • the processor 505 is the control center of the display device 500. It uses various interfaces and lines to connect various parts of the entire display device, execute various functions of the display device and process data, thereby monitoring the display device as a whole.
  • a first area for displaying a 2D signal and a second area for displaying a 3D signal are determined, and the processor 505 is used to execute: obtaining a control instruction; and in response to the control instruction, determining in the display panel a first area for displaying a 2D signal and a second area for displaying a 3D signal.
  • a first area for displaying a 2D signal and a second area for displaying a 3D signal are determined in the display panel 501, and the processor 505 is used to execute: presetting multiple different display modes, and the arrangement of the first area and the second area in different display modes is different; in response to the control instruction, determining any one of the display modes, and determining the first area for displaying the 2D signal and the second area for displaying the 3D signal in the display panel according to the display mode.
  • the power supply 507 may be used to supply power to various modules and components of the display device.
  • the input unit 509 may be used to receive input numbers, character information or user feature information, and to generate remote control, keyboard, mouse, joystick, optical or trackball signal input related to user settings and function control.

Abstract

一种显示方法、显示设备(500)及存储介质,显示设备(500)包括显示面板(501)、2D背光(502)和3D背光(503),2D背光(502)包括多个背光区域,显示方法包括:若接收到2D信号和3D信号,则在显示面板(501)内确定显示2D信号的第一区域(A)、以及显示3D信号的第二区域(B)(101);控制3D背光(503)开启,控制2D背光(502)中对应第一区域(A)的至少一个背光区域开启、以及对应第二区域(B)的所有背光区域关闭(102);控制第一区域(A)显示2D信号、以及控制第二区域(B)显示3D信号(103)。显示设备(500)能够在同一显示画面上同时显示3D信号和2D信号。

Description

显示方法、显示设备及存储介质
本申请要求于2022年12月26日提交中国专利局、申请号为202211679591.0、申请名称为“显示方法、显示设备及存储介质”的中国专利申请的优先权,其全部内容通过引用结合在本申请中。
技术领域
本申请涉及电子技术领域,尤其涉及一种显示方法、显示设备及存储介质。
背景技术
元宇宙概念的兴起,人们对沉浸感、真实感的需求与日俱增,于是一些3D显示设备和3D内容正在逐渐增加。与此同时,人们还有大量2D内容需要显示,比如文本编辑、浏览网页等。
技术问题
因此如何能够在同一显示画面上同时呈现3D内容和2D内容成为亟待解决的问题。
技术解决方案
本申请实施例提供一种显示方法、显示设备及存储介质,本申请实施例能够在同一显示画面上同时显示3D信号和2D信号。
第一方面,本申请实施例提供一种显示方法,应用于显示设备,所述显示设备包括显示面板、2D背光和3D背光,所述2D背光包括多个背光区域,所述显示方法包括:
若接收到2D信号和3D信号,则在所述显示面板内确定显示所述2D信号的第一区域、以及显示所述3D信号的第二区域;
控制所述3D背光开启,控制所述2D背光中对应所述第一区域的至少一个所述背光区域开启、以及对应所述第二区域的所有所述背光区域关闭;
控制所述第一区域显示所述2D信号、以及控制所述第二区域显示所述3D信号。
可选的,所述在所述显示面板内确定显示所述2D信号的第一区域、以及显示所述3D信号的第二区域包括:
获取控制指令;
响应于所述控制指令,在所述显示面板内确定显示所述2D信号的第一区域、以及显示所述3D信号的第二区域。
可选的,所述响应于所述控制指令,在所述显示面板内确定显示所述2D信号的第一区域、以及显示所述3D信号的第二区域包括:
预设多个不同的显示方式,不同的显示方式中所述第一区域和第二区域的排列方式不同;
响应于所述控制指令,确定其中任一所述显示方式,并根据所述显示方式在所述显示面板内确定显示2D信号的第一区域、以及显示3D信号的第二区域。
可选的,所述第一区域包括一个或多个第一子区域,和/或所述第二区域包括一个或多个第二子区域,所述方法还包括:
若接收到多个不同的2D信号和一个3D信号,则控制多个所述第一子区域分别显示不同的所述2D信号和一个所述第二子区域显示所述3D信号;
若接收到多个不同的2D信号和多个不同的3D信号,则控制多个所述第一子区域分别显示不同的所述2D信号和多个所述第二子区域分别显示不同的所述3D信号;
若接收到一个2D信号和多个不同的3D信号,则控制一个所述第一子区域显示2D信 号和多个所述第二子区域分别显示不同的所述3D信号。
可选的,所述显示设备至少包括第一输入通道和第二输入通道,所述若接收到2D信号和3D信号之前,所述显示方法还包括:
获取所述第一输入通道的第一信号、以及所述第二输入通道的第二信号;
若所述第一信号和所述第二信号中一个为2D信号,另一个为3D信号,则确定接收到2D信号和3D信号。
第二方面,本申请实施例提供一种显示设备,包括:
显示面板,包括显示背面;
2D背光,设置于所述显示背面一侧,2D背光包括多个能够独立开启和关闭的背光区域;
3D背光,设置于所述显示背面和所述2D背光之间;
存储器;
处理器,与所述显示面板、所述2D背光、所述3D背光和存储器连接,所述处理器通过调用所述存储器中存储的计算机程序,用于执行上述任一项所述的方法。
可选的,所述3D背光包括:
准直光源;
导光膜片,所述导光膜片包括多个3D微纳结构,不同的所述3D微纳结构的朝向不同,所述准直光源发出的光线通过不同朝向的所述3D微纳结构形成不同方向的光线。
可选的,所述显示设备还包括:
摄像头,获取人脸位置信息;
所述处理器还用于根据所述人脸位置信息,控制所述第二区域显示所述3D信号。
可选的,所述显示设备包括多个输入通道,多个所述输入通道连接所述处理器,多个所述输入通道用于接收不同的信号;
所述处理器还用于控制所述显示面板显示多个所述输入通道接收的信号。
第三方面,本申请实施例提供一种存储介质,其上存储有计算机程序,当所述计算机程序在计算机上执行时,使得所述计算机执行上述任一项所述的方法。
有益效果
本申请实施例中,若显示设备同时接收到2D信号和3D信号,则控制显示面板的第一区域显示所述2D信号、以及控制显示面板的第二区域显示所述3D信号,其中,由于显示设备的2D背光包括多个可独立开启和关闭的背光区域,从而可以根据3D信号的显示需求,灵活关闭用于显示3D信号的第二区域内的所有背光区域,使得3D背光发出的准直光线的方向不会被2D背光发出的扩散光线破坏,从而用户可以在同一显示画面上同时观看2D信号和3D信号,比如一边看3D影片、3D游戏,一边进行2D内容的交互,不同区域之间互不干扰,其中,第一区域和第二区域的划分方式多样化,从而在同一显示画面上,2D信号和3D信号的呈现方式也多样化,丰富了显示画面的表现力,用户可以根据不同的使用场景选择适合的呈现方式,极大地提升了用户体验。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本申请实施例提供的显示方法的第一种流程示意图。
图2为本申请实施例提供的第一种显示方式的示意图。
图3为本申请实施例提供的第二种显示方式的示意图。
图4为本申请实施例提供的第三种显示方式的示意图。
图5为本申请实施例提供的2D背光的结构示意图。
图6为本申请实施例提供的显示方法的第二种流程示意图。
图7为本申请实施例提供的显示方式的第四种示意图。
图8为本申请实施例提供的显示方式的第五种示意图。
图9为本申请实施例提供的显示方式的第六种示意图。
图10为本申请实施例提供的显示装置的结构示意图。
图11为本申请实施例提供的显示设备的第一种示意图。
图12为本申请实施例提供的显示设备的第二种示意图。
图13为本申请实施例提供的显示设备的第三种示意图。
本发明的实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。以下对至少一个示例性实施例的描述实际上仅仅是说明性的,决不作为对本申请及其应用或使用的任何限制。基于本申请中的实施例,本领域技术人员在没有付出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请的保护范围。
请参阅图1,图1为本申请实施例提供的显示方法的第一种流程示意图。本申请实施例提供一种显示方法,应用于显示设备,显示设备包括显示面板、2D背光和3D背光,2D背光包括多个背光区域,本实施例中显示设备包括但不限于手机、平板、电视等显示设备,在本文中,以显示设备为电视为例进行说明。
在101中,若接收到2D信号和3D信号,则在显示面板内确定显示2D信号的第一区域、以及显示3D信号的第二区域。
随着显示技术的发展,3D显示成为发展趋势。相比于2D显示,3D显示能够给用户带来身临其境的逼真感觉,与此同时,人们还有大量2D内容需要显示,2D显示能够方便直观的展示各种视频、图像、文字信息,因此,如何能够在同一显示画面上同时呈现3D内容和2D内容成为亟待解决的问题。
显示设备比如电视可以包括多个输入通道,比如包括HDMI、DP、USB、流媒体等输入通道,不同的输入通道可以输入不同的2D信号或3D信号,若其中任意一个通道接收到3D信号,同时另外一个通道输入接收2D信号,那么可以认为显示设备同时接收到2D信号和3D信号。
若显示设备同时接收到2D信号和3D信号,则需要在显示面板内确定显示2D信号的第一区域A、以及显示3D信号的第二区域B。
在一种实施方式中,本实施例可以预设多个不同的显示方式,不同的显示方式中第一区域和第二区域的排列方式不同。请参考图2至图4,图2为本申请实施例提供的第一种显示方式的示意图,图3为本申请实施例提供的第二种显示方式的示意图,图4为本申请实施例提供的第三种显示方式的示意图。需要说明的是,本实施例中不对第一区域A和第二区域B的排列方式进行限定,比如可以为左右排列,上下排列、画中画排列方式,第一区域A和第二区域B的大小可以相同也可以不相同。
示例性的,用户可以根据显示需要,选择任意一个显示方式,显示区域包括第一区域A和第二区域B,可以预先设定显示方式中,第一区域A用于显示2D信号,第二区域B用于显示3D信号,那么当显示设备同时接收到2D信号和3D信号时,则确定显示面板中第一区域A用于显示2D信号、以及第二区域B用于显示3D信号。另一示例中,显示设 备也可以根据接收到的2D信号和3D信号的格式、类型或大小等参数,自动匹配适合的显示方式,进一步的,显示设备也可以自动匹配适合的区域分别用于显示2D信号和3D信号,以使2D信号和3D信号能够达到最好的显示效果,从而显示得更加清晰完整,减少黑边等。
在102中,控制3D背光开启,控制2D背光中对应第一区域的至少一个背光区域开启、以及对应第二区域的所有背光区域关闭。
在103中,控制第一区域显示2D信号、以及控制第二区域显示3D信号。
示例性的,显示设备可以包括显示面板、2D背光和3D背光。其中,3D背光包括准直光源和导光膜片,导光膜片包括多个3D微纳结构,不同的3D微纳结构的朝向不同,准直光源可以为侧入式光源,位于导光膜片的两侧,能够提供支持3D显示的具有准直特性的光线,准直光源发出的光线通过不同朝向的3D微纳结构可以形成不同方向的光线。
其中,导光膜片位于显示面板和2D背光之间,导光膜片的透光率很高,能够透射2D背光发出的用于支持2D显示的光线,从而在显示面板的任意显示区域均可以显示2D信号。
请参考图5,图5为本申请实施例提供的2D背光的结构示意图。本实施例中2D背光包括多个背光区域,示例性的,如图5所示,2D背光可以采用区域控光(local dimming)方式,将2D背光分成水平M个区块,垂直N个区块,共M*N个区块,每个区块为一个背光区域,每个背光区域都可以独立的开启和关闭,而且亮度可以单独控制。
本实施例中显示设备同时显示2D信号和3D信号,且第一区域A用于显示2D信号,控制2D背光中对应第一区域A的至少一个背光区域开启,从而被开启的背光区域可以发出均匀扩散的光线以显示2D信号。需要说明的是,在同时显示2D信号和3D信号时,需要控制3D背光开启,从而2D背光发出的光线可以透射3D背光的导光膜片。需要说明的是,第一区域A的全部背光区域可以全部开启也可以部分开启,比如,若第一区域A的显示区域较大,但是该2D信号由于格式、类型或是大小等参数,只需要部分区域显示该2D信号,那么可以开启第一区域A中对应区域的背光区域,从而节约显示设备的功耗。
第二区域B用于显示3D信号,由于3D背光中准直光源发出的光线具有准直特性,若第二区域B对应的3D背光与2D背光同时点亮,2D背光发出的扩散光线会破坏3D背光发出的准直光线,因此,需要将对应第二区域B的所有背光区域关闭,从而第二区域B可以正常显示3D信号。由于2D背光的背光区域可以灵活地关闭和开启,因此,本实施例也可以实现在显示面板的任意显示区域均可以显示3D信号。
其中,显示设备还包括摄像头,摄像头可以获取到人脸位置信息,实时识别并跟踪人脸位置信息,根据人脸位置控制第二区域B显示3D信号。具体的,显示设备包括处理器,处理器可以包括CPU、GPU等,处理器接收到不同输入通道输入的2D信号和3D信号,控制显示区域的第一区域A的至少一个背光区域开启用于显示2D信号;控制3D背光开启,且对应第二区域B的所有背光区域关闭,并根据摄像头获取到实时的人脸位置信息,控制第二区域B采用集成成像光场或者裸眼3D显示技术显示3D信号。
具体的,当采用集成成像广场的技术显示3D信号时,准直光源发出的光线通过不同朝向的3D微纳结构形成不同方向的光线,可以根据人脸位置信息,通过点亮对应位置的显示面板的像素,以在人脸位置前方将接收的3D信号还原成3D立体图像。
当采用裸眼3D技术显示3D信号时,3D信号的每一帧图像包括左眼图像和右眼图像,准直光源发出的光线通过不同朝向的3D微纳结构形成不同方向的光线,摄像头获取的人脸的位置信息还包括左右眼的瞳孔位置信息,根据左右眼的瞳孔位置信息,通过点亮对应位置的显示面板的像素,使得用户的左眼看到左眼图像,右眼看到右眼图像,然后在用户的大脑合成3D立体图像。
由于显示设备的2D背光包括多个可独立开启和关闭的背光区域,从而可以根据3D信 号的显示需求,灵活关闭用于显示3D信号的第二区域B内的所有背光区域,使得3D背光发出的准直光线的方向不会被2D背光发出的扩散光线破坏,从而可以灵活控制第一区域A显示2D信号、以及控制第二区域B显示3D信号,使得用户可以在同一显示画面上同时观看2D信号和3D信号,比如一边看3D影片、3D游戏,一边进行2D内容的交互,不同区域之间互不干扰,其中,第一区域A和第二区域B的划分方式多样化,从而在同一显示画面上,2D信号和3D信号的呈现方式也多样化,丰富了显示画面的表现力,用户可以根据不同的使用场景选择适合的呈现方式,极大地提升了用户体验。
请参考图6,图6为本申请实施例提供的显示方法的第二种流程示意图。
在201中,获取第一输入通道的第一信号、以及第二输入通道的第二信号;
在202中,若第一信号和第二信号中一个为2D信号,另一个为3D信号,则确定接收到2D信号和3D信号。
显示设备比如电视可以包括多个输入通道,比如包括HDMI、DP、USB、流媒体等输入通道,不同的输入通道可以输入不同的2D信号或3D信号,比如,其中任意一个通道输入3D信号,同时另外一个通道输入2D信号,那么显示设备同时接收到2D信号和3D信号。
需要说明的是,在同一时间,显示设备可以同时接收到一个输入通道的2D信号和另一个输入通道的3D信号,或者,显示设备可以同时接收到多个不同输入通道的2D信号和另一个输入通道的3D信号,再或者,显示设备可以同时接收到多个不同输入通道的2D信号和其它多个不同输入通道的3D信号,再或者,显示设备可以同时接收到一个输入通道的2D信号和其它多个不同输入通道的3D信号,以上各种情况都可以认为显示设备同时接收到2D信号和3D信号。
在203中,获取控制指令;
在204中,响应于控制指令,在显示面板内确定显示2D信号的第一区域、以及显示3D信号的第二区域。
在一种实施方式中,预设多个不同的显示方式,不同的显示方式中第一区域A和第二区域B的排列方式不同;响应于控制指令,确定其中任一显示方式,并根据显示方式在显示面板内确定显示2D信号的第一区域A、以及显示3D信号的第二区域B。
比如,用户可以根据不同的使用场景,预先设置不同的显示方式,不同的显示方式中,第一区域A和第二区域B不同的排列方式不同,比如第一区域A和第二区域B可以为左右排列,上下排列、画中画排列方式等,因此第一区域A和第二区域B的划分方式呈多样化,给用户的选择多。
其中,显示设备可以获取用户输入的控制指令,控制指令可以用于将显示设备切换至2D信号和3D信号的共同显示模式,控制指令还可以用于在显示面板上确定用于显示2D信号的第一区域A、以及用于显示3D信号的第二区域B,也即,控制指令还可以用于从多个显示方式中选择其中一个符合当前显示需求的显示方式。
比如,用户在使用时,可以通过显示面板显示的用户界面输入控制指令,或者,可通过输入语音或手势进行输入控制指令,再或者,显示设备包括遥控器,用户可以通过遥控器输入控制指令。示例性的,用户可以通过遥控器的预设按键或者快捷键控制显示设备进入共同显示模式,并在用户界面显示多个显示方式的选择项,在用户界面上,用户可以通过语音或手势或遥控器选择其中一个显示方式;再比如,用户可以直接通过语音控制显示设备的用户界面显示出多个显示方式的选择项,用户可以在用户界面上通过语音或手势或遥控器选择其中一个显示区域的显示方式;再比如,若显示设备识别到同时接收到2D信号和3D信号,可以自动显示提示信息,询问用户是否需要切换至共同显示模式,若用户 选择需要,则可以根据2D信号和3D信号的数量、格式、类型、大小等参数,自动匹配适合的显示方式进行显示,当然,用户根据显示需要可以更改其它的显示方式,从而得到满意的显示效果。
在205中,控制3D背光开启,控制2D背光中对应第一区域的至少一个背光区域开启、以及对应第二区域的所有背光区域关闭。
在206中,控制第一区域显示2D信号、以及控制第二区域显示3D信号。
示例性的,显示设备可以包括显示面板、2D背光和3D背光。其中,3D背光包括准直光源和导光膜片,导光膜片包括多个3D微纳结构,不同的3D微纳结构的朝向不同,准直光源可以为侧入式光源,位于导光膜片的两侧,能够提供支持3D显示的具有准直特性的光线,准直光源发出的光线通过不同朝向的3D微纳结构可以形成不同方向的光线。
其中,导光膜片位于显示面板和2D背光之间,导光膜片的透光率很高,能够透射2D背光发出的用于支持2D显示的光线,从而在显示面板的任意显示区域均可以显示2D信号。
请参考图5,本实施例中2D背光包括多个背光区域,示例性的,如图所示,2D背光可以采用区域控光(local dimming)方式,将2D背光分成水平M个区块,垂直N个区块,共M*N个区块,每个区块为一个背光区域,每个背光区域都可以独立的开启和关闭,而且亮度可以单独控制。
本实施例中显示设备同时显示2D信号和3D信号,且第一区域A用于显示2D信号,控制2D背光中对应第一区域A的至少一个背光区域开启,从而被开启的背光区域可以发出均匀扩散的光线以显示2D信号。需要说明的是,在同时显示2D信号和3D信号时,需要控制3D背光开启,从而2D背光发出的光线可以透射3D背光的导光膜片。需要说明的是,第一区域A的全部背光区域可以全部开启也可以部分开启,比如,若第一区域A的显示区域较大,但是该2D信号由于格式、类型或是大小等参数,只需要部分区域显示该2D信号,那么可以开启第一区域A中对应区域的背光区域,从而节约显示设备的功耗。
第二区域B用于显示3D信号,由于3D背光中准直光源发出的光线具有准直特性,若第二区域B对应的3D背光与2D背光同时点亮,2D背光发出的扩散光线会破坏3D背光发出的准直光线,因此,需要将对应第二区域B的所有背光区域关闭,从而第二区域B可以正常显示3D信号。由于2D背光的背光区域可以灵活地关闭和开启,因此,本实施例也可以实现在显示面板的任意显示区域均可以显示3D信号。
其中,显示设备还包括摄像头,摄像头可以获取到人脸位置信息,实时识别并跟踪人脸位置信息,根据人脸位置控制第二区域B显示3D信号。具体的,显示设备包括处理器,处理器可以包括CPU、GPU等,处理器接收到不同输入通道输入的2D信号和3D信号,控制显示区域的第一区域A的至少一个背光区域开启用于显示2D信号;控制3D背光开启,且对应第二区域B的所有背光区域关闭,并根据摄像头获取到实时的人脸位置信息,控制第二区域B采用集成成像光场或者裸眼3D显示技术显示3D信号。
具体的,当采用集成成像广场的技术显示3D信号时,准直光源发出的光线通过不同朝向的3D微纳结构形成不同方向的光线,可以根据人脸位置信息,通过点亮对应位置的显示面板的像素,以在人脸位置前方将接收的3D信号还原成3D立体图像。
当采用裸眼3D技术显示3D信号时,3D信号的每一帧图像包括左眼图像和右眼图像,准直光源发出的光线通过不同朝向的3D微纳结构形成不同方向的光线,摄像头获取的人脸的位置信息还包括左右眼的瞳孔位置信息,根据左右眼的瞳孔位置信息,通过点亮对应位置的显示面板的像素,使得用户的左眼看到左眼图像,右眼看到右眼图像,然后在用户的大脑合成3D立体图像。
在一种实施方式中,第一区域A包括一个或多个第一子区域A1,和/或第二区域B包 括一个或多个第二子区域B1,若显示设备接收到多个不同的2D信号和一个3D信号,则控制多个第一子区域A1分别显示不同的2D信号和一个第二子区域B1显示3D信号;若接收到多个不同的2D信号和多个不同的3D信号,则控制多个第一子区域A1分别显示不同的2D信号和多个第二子区域B1分别显示不同的3D信号;若接收到一个2D信号和多个不同的3D信号,则控制一个第一区域A显示2D信号和多个第二子区域B1分别显示不同的3D信号。
也即,在不同的显示方式中,用于显示2D信号的第一区域A可以包括一个或多个第一子区域A1,每一个第一子区域A1可以显示不同的2D信号,用于显示3D信号的第二区域B可以包括一个或多个第二子区域B1,每一个第二子区域B1可以显示不同的3D信号。
请参考图7至图9,图7为本申请实施例提供的显示方式的第四种示意图,图8为本申请实施例提供的显示方式的第五种示意图,图9为本申请实施例提供的显示方式的第六种示意图。需要说明的是,本实施例不对第一区域A中的多个第一子区域A1或第二区域B中的多个第二子区域B1的数量、大小和排列方式进行限定,多个第一子区域A1之间可以相互邻接,也可以相互分离;多个第二子区域B1之间也可以相互邻接,也可以相互分离,因此一个或多个第一子区域A1、以及一个或多个第二子区域B1的显示方式可以多样且丰富,而且不同子区域间互不干扰。
显示设备包括多个输入通道,在同一时间,若显示设备同时接收到一个输入通道的2D信号,以及另一个输入通道的3D信号,显示区域只需要显示2个不同的信号,因此可以对应选择的显示方式可以为显示区域仅包括一个第一子区域A1和一个第二子区域B1。在同一时间,若显示设备同时接收到多个输入通道的2D信号,以及另一个输入通道的3D信号,对应选择的显示方式可以为显示区域包括多个第一子区域A1和一个第二子区域B1。在同一时间,若显示设备同时接收到多个输入通道的2D信号,以及其它多个输入通道的3D信号,对应选择的显示方式可以为显示区域包括多个第一子区域A1和多个第二子区域B1。在同一时间,若显示设备同时接收到一个输入通道的2D信号,以及其它多个输入通道的3D信号,对应选择的显示方式可以为显示区域包括一个第一子区域A1和多个第二子区域B1,也即,用户可以根据接收到的2D信号的数量以及接收到的3D信号的数量从多个显示方式中选择适合的显示方式,而且每一个显示方式中第一子区域A1和第二子区域B1的分布方式不同,可以进一步根据显示信号的参数选择或自动匹配适合的显示方式。
需要说明的是,显示设备也可以同时仅接收到1个或多个2D信号,或者同时仅接收到1个或多个3D信号,显示设备也可以控制1个或多个第一子区域A1显示2D信号,或者控制1个或多个第二子区域B1显示3D信号。
由于显示设备的2D背光包括多个可独立开启和关闭的背光区域,从而可以根据3D信号的显示需求,灵活关闭用于显示3D信号的第二区域B内的所有背光区域,使得3D背光发出的准直光线的方向不会被2D背光发出的扩散光线破坏,从而用户可以在同一显示画面上同时观看两个或更多不同的2D信号和3D信号,比如一边看3D影片、3D游戏,一边进行2D内容的交互,多个子区域之间互不干扰,其中,显示方式的方式多样化,从而在同一显示画面上,2D信号和3D信号的呈现方式也多样化,丰富了显示画面的表现力,用户可以根据不同的使用场景选择适合的呈现方式,极大地提升了用户体验。
请参阅图10,图10为本申请实施例提供的显示装置的结构示意图。该显示装置可以应用于显示设备,显示设备包括显示面板、2D背光和3D背光,2D背光包括多个背光区域。显示装置400可以包括:确定模块401、第一控制模块402和第二控制模块403。
确定模块401用于:确定环境亮度变化趋势,环境亮度变化趋势包括亮度增大或者亮度减小;
第一控制模块402用于:根据环境亮度变化趋势确定对应的亮度阈值算法;
第二控制模块403用于:根据亮度阈值算法计算得到亮度阈值。
在一种实施方式中,确定模块401可以用于:获取控制指令;
响应于控制指令,在显示面板内确定显示2D信号的第一区域、以及显示3D信号的第二区域。
在一种实施方式中,确定模块401可以用于:预设多个不同的显示方式,不同的显示方式中第一区域和第二区域的排列方式不同;
响应于控制指令,确定其中任一显示方式,并根据显示方式在显示面板内确定显示2D信号的第一区域、以及显示3D信号的第二区域。
在一种实施方式中,第一区域包括一个或多个第一子区域,和/或第二区域包括一个或多个第二子区域,第二控制模块403可以用于:若接收到多个不同的2D信号和一个3D信号,则控制多个第一子区域分别显示不同的2D信号和一个第二子区域显示3D信号;
若接收到多个不同的2D信号和多个不同的3D信号,则控制多个第一子区域分别显示不同的2D信号和多个第二子区域分别显示不同的3D信号;
若接收到一个2D信号和多个不同的3D信号,则控制一个第一子区域显示2D信号和多个第二子区域分别显示不同的3D信号。
在一种实施方式中,显示设备至少包括第一输入通道和第二输入通道,确定模块401可以用于:获取第一输入通道的第一信号、以及第二输入通道的第二信号;若第一信号和第二信号中一个为2D信号,另一个为3D信号,则确定接收到2D信号和3D信号。
请参考图11,图11为本申请示例提供的显示设备的第一种结构示意图。图12为本申请实施例提供的显示设备的第二种结构示意图。
本申请实施方式的显示设备500包括但不限于手机、平板、电视等显示设备,在本文中,以显示设备500为电视为例进行说明。
该显示设备500包括环境光显示面板501、2D背光502、3D背光503、存储器504和处理器505。本领域技术人员可以理解,图11中示出的显示设备500结构并不构成对显示设备的限定,可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置。
显示面板501,包括显示面和背离显示面的显示背面,显示面板501可用于显示2D信号和3D信号,这些2D信号和3D信号可以由图像、文本、图标、视频和其任意组合来构成。
2D背光502,设置于显示背面一侧,2D背光502包括多个背光区域,示例性的,如图5所示,2D背光可以采用local dimming区域控光方式,将2D背光分成水平M个区块,垂直N个区块,共M*N个区块,每个区块为一个背光区域,每个背光区域都可以独立的开启和关闭,而且亮度可以单独控制。其中,2D背光比如可以为LED、Mini LED等背光。
3D背光503,设置于显示面板和2D背光502之间,具体的,3D背光503包括准直光源和导光膜片,导光膜片包括多个3D微纳结构,不同的3D微纳结构的朝向不同,准直光源发出的光线通过不同朝向的3D微纳结构可以形成不同方向的光线。需要说明的是,导光膜片还可以设置于显示面板501的显示面。
存储器504可用于存储应用程序和数据。存储器504存储的应用程序中包含有可执行代码。应用程序可以组成各种功能模块。存储器504可以包括ROM、RAM等部件。其中,处理器505与存储器504电性连接。
处理器505是显示设备500的控制中心,利用各种接口和线路连接整个显示设备的各个部分,执行显示设备的各种功能和处理数据,从而对显示设备进行整体监控。
在本实施例中,显示设备中的处理器505按照如下的指令,将一个或一个以上的应用程序的进程对应的可执行代码加载到存储器504中,并由处理器505来运行存储在存储器504中的应用程序,从而执行:
若接收到2D信号和3D信号,则在显示面板501内确定显示2D信号的第一区域、以及显示3D信号的第二区域;
控制3D背光开启,控制2D背光中对应第一区域的至少一个背光区域开启、以及对应第二区域的所有背光区域关闭;
控制第一区域显示2D信号、以及控制第二区域显示3D信号。
在一种实施方式中,显示设备500还包括摄像头506,用于获取人脸位置信息,从而处理器505可以根据人脸位置信息,控制第二区域显示3D信号。
在一种实施方式中,显示设备500包括多个输入通道,多个输入通道连接处理器505,多个输入通道用于接收不同的信号;处理器505还用于:控制显示面板501显示多个输入通道接收的信号。
在一种实施方式中,在显示面板501内确定显示2D信号的第一区域、以及显示3D信号的第二区域中,处理器505用于执行:获取控制指令;响应于控制指令,在显示面板内确定显示2D信号的第一区域、以及显示3D信号的第二区域。
在一种实施方式中,在响应于控制指令,在显示面板501内确定显示2D信号的第一区域、以及显示3D信号的第二区域中,处理器505用于执行:预设多个不同的显示方式,不同的显示方式中第一区域和第二区域的排列方式不同;响应于控制指令,确定其中任一显示方式,并根据显示方式在显示面板内确定显示2D信号的第一区域、以及显示3D信号的第二区域。
在一种实施方式中,第一区域包括一个或多个第一子区域,和/或第二区域包括一个或多个第二子区域,处理器505用于执行:若接收到多个不同的2D信号和一个3D信号,则控制多个第一子区域分别显示不同的2D信号和一个第二子区域显示3D信号;若接收到多个不同的2D信号和多个不同的3D信号,则控制多个第一子区域分别显示不同的2D信号和多个第二子区域分别显示不同的3D信号;若接收到一个2D信号和多个不同的3D信号,则控制一个第一子区域显示2D信号和多个第二子区域分别显示不同的3D信号。
在一种实施方式中,显示装置至少包括第一输入通道和第二输入通道,在若接收到2D信号和3D信号之前,处理器505用于执行:获取第一输入通道的第一信号、以及第二输入通道的第二信号;
若第一信号和第二信号中一个为2D信号,另一个为3D信号,则确定接收到2D信号和3D信号。
请参考图13,图13为本申请实施例提供的显示设备的第三种结构示意图。显示设备500还可以包括摄像头506、电源507、控制电路508、输入单元509等部件。
摄像头506用于获取人脸位置信息。
电源507可用于为显示设备的各个模块和部件供应电力。
控制电路508与显示面板501电性连接,用于控制显示面板501显示信息。
输入单元509可用于接收输入的数字、字符信息或用户特征信息,以及产生与用户设置以及功能控制有关的遥控器、键盘、鼠标、操作杆、光学或者轨迹球信号输入。
虽然图中未示出,显示设备500还可以包括麦克风、扬声器、蓝牙模块、射频模块、传感器等,在此不再赘述。
需要说明的是,对本申请实施例显示方法而言,本领域普通技术人员可以理解实现本申请实施例显示方法的全部或部分流程,是可以通过计算机程序来控制相关的硬件来完成, 计算机程序可存储于一计算机可读取存储介质中,如存储在存储器中,并被至少一个处理器执行,在执行过程中可包括如显示方法的实施例的流程。其中,的存储介质可为磁碟、光盘、只读存储器(ROM,Read Only Memory)、随机存取记忆体(RAM,Random Access Memory)等。
在上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述的部分,可以参见上文针对显示方法的详细描述,此处不再赘述。
以上对本申请实施例所提供的显示方法、显示设备及存储介质进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本申请的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本申请的方法及其核心思想;同时,对于本领域的技术人员,依据本申请的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上,本说明书内容不应理解为对本申请的限制。

Claims (20)

  1. 一种显示方法,应用于显示设备,其中,所述显示设备包括显示面板、2D背光和3D背光,所述2D背光包括多个背光区域,所述显示方法包括:
    若接收到2D信号和3D信号,则在所述显示面板内确定显示所述2D信号的第一区域、以及显示所述3D信号的第二区域;
    控制所述3D背光开启,控制所述2D背光中对应所述第一区域的至少一个所述背光区域开启、以及对应所述第二区域的所有所述背光区域关闭;
    控制所述第一区域显示所述2D信号、以及控制所述第二区域显示所述3D信号。
  2. 根据权利要求1所述的显示方法,其中,所述在所述显示面板内确定显示所述2D信号的第一区域、以及显示所述3D信号的第二区域包括:
    获取控制指令;
    响应于所述控制指令,在所述显示面板内确定显示所述2D信号的第一区域、以及显示所述3D信号的第二区域。
  3. 根据权利要求2所述的显示方法,其中,所述响应于所述控制指令,在所述显示面板内确定显示所述2D信号的第一区域、以及显示所述3D信号的第二区域包括:
    预设多个不同的显示方式,不同的所述显示方式中所述第一区域和所述第二区域的排列方式不同;
    响应于所述控制指令,确定其中任一所述显示方式,并根据所述显示方式在所述显示面板内确定显示2D信号的第一区域、以及显示3D信号的第二区域。
  4. 根据权利要求1所述的显示方法,其中,所述第一区域包括一个或多个第一子区域,和/或所述第二区域包括一个或多个第二子区域,所述方法还包括:
    若接收到多个不同的2D信号和一个3D信号,则控制多个所述第一子区域分别显示不同的所述2D信号和一个所述第二子区域显示所述3D信号;
    若接收到多个不同的2D信号和多个不同的3D信号,则控制多个所述第一子区域分别显示不同的所述2D信号和多个所述第二子区域分别显示不同的所述3D信号;
    若接收到一个2D信号和多个不同的3D信号,则控制一个所述第一子区域显示2D信号和多个所述第二子区域分别显示不同的所述3D信号。
  5. 根据权利要求1所述的显示方法,其中,所述显示设备至少包括第一输入通道和第二输入通道,所述若接收到2D信号和3D信号之前,所述显示方法还包括:
    获取所述第一输入通道的第一信号、以及所述第二输入通道的第二信号;
    若所述第一信号和所述第二信号中一个为2D信号,另一个为3D信号,则确定接收到2D信号和3D信号。
  6. 根据权利要求1所述的显示方法,其中,所述在所述显示面板内确定显示所述2D信号的第一区域、以及显示所述3D信号的第二区域,包括:
    根据接收到的所述2D信号和所述3D信号的参数,从所述多个不同的显示方式中匹配显示方式,以及从匹配到的显示方式中得到用于显示所述2D信号的第一区域、以及显示所述3D信号的第二区域。
  7. 根据权利要求6所述的显示方法,其中,所述从匹配到的显示方式中得到用于显示所述2D信号的第一区域、以及显示所述3D信号的第二区域,包括:
    从匹配到的显示方式中的区域中,根据接收到的所述2D信号和所述3D信号的参数匹配用于显示所述2D信号的第一区域以及显示所述3D信号的第二区域。
  8. 根据权利要求1所述的显示方法,其中,所述若接收到2D信号和3D信号之前,所述显示方法还包括:
    若同时接收到多个不同输入通道的2D信号和另一个输入通道的3D信号,或者,若同 时接收到多个不同输入通道的2D信号和其它多个不同输入通道的3D信号,或者,若同时接收到一个输入通道的2D信号和其它多个不同输入通道的3D信号,则确定接收到2D信号和3D信号。
  9. 根据权利要求1所述的显示方法,其中,所述控制所述第二区域显示所述3D信号,包括:
    获取人脸位置信息;
    根据所述人脸位置信息,控制所述第二区域显示所述3D信号。
  10. 根据权利要求9所述的显示方法,其中,所述根据所述人脸位置信息,控制所述第二区域显示所述3D信号,包括:
    根据所述人脸位置信息,控制所述第二区域采用集成成像光场或者裸眼3D显示技术显示3D信号。
  11. 一种显示设备,其中,包括:
    显示面板,包括显示背面;
    2D背光,设置于所述显示背面一侧,2D背光包括多个能够独立开启和关闭的背光区域;
    3D背光,设置于所述显示背面和所述2D背光之间;
    存储器;
    处理器,与所述显示面板、所述2D背光、所述3D背光和存储器连接,所述处理器通过调用所述存储器中存储的计算机程序,用于执行如权利要求1至10中任一项所述的方法。
  12. 根据权利要求11所述的显示设备,其中,所述3D背光包括:
    准直光源;
    导光膜片,所述导光膜片包括多个3D微纳结构,不同的所述3D微纳结构的朝向不同,所述准直光源发出的光线通过不同朝向的所述3D微纳结构形成不同方向的光线。
  13. 根据权利要求11所述的显示设备,其中,所述显示设备还包括:
    摄像头,获取人脸位置信息;
    所述处理器还用于根据所述人脸位置信息,控制所述第二区域显示所述3D信号。
  14. 根据权利要求11所述的显示设备,其中,所述显示设备包括多个输入通道,多个所述输入通道连接所述处理器,多个所述输入通道用于接收不同的信号;
    所述处理器还用于控制所述显示面板显示多个所述输入通道接收的信号。
  15. 根据权利要求12所述的显示设备,其中,所述准直光源为侧入式光源,所述准直光源位于所述导光膜片的两侧。
  16. 根据权利要求12所述的显示设备,其中,所述导光膜片位于所述显示面板和所述2D背光之间,所述导光膜片透射所述2D背光发出的用于支持2D显示的光线,从而在所述显示面板显示2D信号。
  17. 根据权利要求13所述的显示设备,其中,所述处理器采用集成成像光场或者裸眼3D显示技术显示3D信号。
  18. 根据权利要求17所述的显示设备,其中,所述处理器采用集成成像光场的技术显示3D信号时,所述3D背光包括的准直光源发出的光线通过不同朝向的3D微纳结构形成不同方向的光线,所述处理器根据所述人脸位置信息,通过点亮对应位置的显示面板的像素,以在人脸位置前方将接收的3D信号还原成3D立体图像。
  19. 根据权利要求17所述的显示设备,其中,所述处理器采用裸眼3D技术显示3D信号时,所述3D信号的每一帧图像包括左眼图像和右眼图像,所述3D背光包括的准直光源发出的光线通过不同朝向的3D微纳结构形成不同方向的光线,摄像头获取的人脸的位置信息还包括左右眼的瞳孔位置信息,所述处理器根据所述左右眼的瞳孔位置信息,通过 点亮对应位置的显示面板的像素,使得用户的左眼看到左眼图像,右眼看到右眼图像。
  20. 一种存储介质,其上存储有计算机程序,其中,当所述计算机程序在计算机上执行时,使得所述计算机执行如权利要求1至10中任一项所述的方法。
PCT/CN2023/123940 2022-12-26 2023-10-11 显示方法、显示设备及存储介质 WO2024139521A1 (zh)

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