WO2025201152A1 - 激光投影设备和投影显示方法 - Google Patents
激光投影设备和投影显示方法Info
- Publication number
- WO2025201152A1 WO2025201152A1 PCT/CN2025/083598 CN2025083598W WO2025201152A1 WO 2025201152 A1 WO2025201152 A1 WO 2025201152A1 CN 2025083598 W CN2025083598 W CN 2025083598W WO 2025201152 A1 WO2025201152 A1 WO 2025201152A1
- Authority
- WO
- WIPO (PCT)
- Prior art keywords
- display
- mode
- display mode
- projection device
- laser projection
- 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.)
- Pending
Links
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N9/00—Details of colour television systems
- H04N9/12—Picture reproducers
- H04N9/31—Projection devices for colour picture display, e.g. using electronic spatial light modulators [ESLM]
Definitions
- laser TV has been used by more and more users due to its characteristics of true colors and healthy eye protection.
- the above modes all involve adjusting the brightness.
- During the display process of the laser TV when switching between different display modes or in scenarios where multiple display modes coexist, how to ensure the accuracy of brightness adjustment to prompt the display effect has become a problem that technical personnel in this field urgently need to solve.
- a laser projection device comprising: a display screen and a controller connected to the display screen; the display screen is used for displaying images, the laser projection device has multiple display modes, and the controller is configured to:
- Brightness adjustment is performed according to the brightness adjustment parameters of the third display mode to project and display the image to be displayed on the display screen.
- a projection display method is provided, which is applied to a laser projection device, wherein the laser projection device includes: a display screen and a controller connected to the display screen; the display screen is used for displaying images, and the laser projection device has multiple display modes;
- the method comprises:
- the controller When the laser projection device is in a first display mode, the controller responds to an adjustment instruction for the first display mode and/or responds to triggering the second display mode, and determines a third display mode from candidate display modes according to a priority of the display modes;
- FIG2 is a flowchart of a projection display method according to an embodiment of the present application.
- FIG3 is a second flow chart of a projection display method provided in an embodiment of the present application.
- FIG4 is a first schematic diagram of a display interface for switching display modes provided in an embodiment of the present application.
- FIG5 is a second schematic diagram of a display interface for switching display modes provided in an embodiment of the present application.
- FIG10 is a schematic diagram of a high-temperature thermal protection mode adjustment provided in an embodiment of the present application.
- FIG12 is a schematic diagram of displaying a first image on a display screen according to an embodiment of the present application.
- FIG13 is a second flow chart of a brightness adjustment method provided in an embodiment of the present application.
- FIG14 is a schematic diagram of an adjustment during the startup phase provided by an embodiment of the present application.
- FIG15 is a flow chart of a method for determining a display mode and setting brightness during startup of a laser projection device provided by an embodiment of the present application
- FIG17 is a schematic diagram of a circuit structure of a laser projection device according to an embodiment of the present application.
- FIG19 is a schematic diagram of a process of image quality debugging provided by an embodiment of the present application.
- FIG23 is a schematic diagram of the circuit control principle of another laser projection device provided in an embodiment of the present application.
- FIG24 is a fourth flow chart of a projection display method provided in an embodiment of the present application.
- laser projection equipment for example, laser TV
- laser TV has been used by more and more users due to its characteristics of true color and healthy eye protection.
- the light source assembly 100 is used to provide a light source illumination beam, which is transmitted to the back-end optical modulation device and projection lens.
- the light source assembly 100 can include at least one color laser, such as a blue laser, or a dual-color laser, such as a blue laser and a red laser. Alternatively, it can be a three-color light source assembly, including red (RED, R), green (Green, G), and blue (Blue, B) lasers, to provide a three-color laser illumination beam.
- the light source assembly 100 mainly includes three colors of light source assembly.
- the yellow color in the projection image can be obtained by mixing red and green lights.
- a three-color light source assembly Take, for example, a three-color light source assembly.
- the lasers of the three-color light source assembly sequentially emit RGB colors, which are then sequentially irradiated onto an amplitude modulation device.
- the amplitude modulation device a DMD, sequentially receives three display drive signals for the RGB laser beams, aligning with the emission sequence of the three laser beams.
- the DMD then flips the thousands of tiny mirrors on its surface at positive or negative angles corresponding to the display drive signals, reflecting the laser beams incident on its surface into the projection lens 300. This amplitude modulation then amplitude modulates the laser beams incident on the DMD, achieving projection imaging.
- the DMD when a red laser beam impinges on the DMD, the DMD amplitude modulates the red laser beam based on the video image signal for the red laser beam, and so on.
- the rapid sequential emission speed and the persistence of vision of the human eye enable the laser projection device to display the projected image.
- the lens 300 may be an ultra-short-throw projection lens, which is used to project an image beam onto a projection screen, thereby realizing a projected image display.
- the laser projection device in the above example may be an ultra-short-throw laser projection device.
- the lasers of the three-color light source assembly emit RGB colors sequentially, which are then irradiated onto the PLM in a timed sequence.
- the PLM sequentially receives three video image signals corresponding to the three-color RGB laser beams and phase-modulates the laser beams irradiating the PLM accordingly. This phase-modulated laser beam is then emitted to the DMD for amplitude modulation, completing the subsequent laser projection steps.
- FIG2 is a flow chart of a projection display method according to an embodiment of the present application, which is applied to a laser projection device.
- the laser projection device includes: a display screen and a controller connected to the display screen; the display screen is used to display images, and the laser projection device has multiple display modes.
- the embodiment of the present application may be performed by the laser projection device or the controller of the laser projection device. As shown in FIG2 , the method includes the following steps:
- the display mode of the laser projection device includes but is not limited to one or more of a quiet mode, a photo mode, a standard mode, a high temperature thermal protection mode, a human eye protection mode, and a high and low dynamic mode, wherein the standard mode can be the default display mode of the laser projection device.
- the quiet mode is used to instruct the heat dissipation device of the laser projection equipment to enter the noise reduction mode;
- the photo mode is used to instruct the laser of the laser projection equipment to gain red brightness;
- the high-temperature thermal protection mode is used to instruct the laser of the laser projection equipment to cool down;
- the human eye protection mode is used to instruct the laser projection equipment to perform human eye protection operation.
- a heat dissipation device e.g., a fan entering a noise reduction mode may mean that the speed of the heat dissipation device is reduced to reduce noise.
- a laser projection device taking RGB lasers as an example
- performing a red brightness gain may mean increasing the brightness of the red (R) laser.
- the priorities of the human eye protection mode, the high temperature thermal protection mode, the photographing mode, the quiet mode, the high and low dynamic modes, and the standard mode are reduced in sequence.
- responding to an operation of adjusting the display mode includes responding to an adjustment instruction for the first display mode, and/or responding to triggering the second display mode.
- the first display mode may be a display mode determined when the laser projection device is started (also known as power-on initialization).
- the first display mode may be the display mode the laser projection device was in when it was last shut down.
- the operation may be executed after the laser projection device system is started.
- the first display mode may be any display mode available in the laser projection device, or the first display mode may include two or more display modes, for example, the first display mode may be both a quiet mode and a photo taking mode.
- the second display mode may include the eye protection mode and the high temperature protection mode, and the candidate display mode may include any display mode available in the laser projection device.
- responding to an instruction to adjust the first display mode may be responding to an instruction sent by a user to adjust the display mode of the laser projection device via a control device, such as an instruction to turn off the first display mode or switch to a new display mode.
- Responding to triggering the second display mode may refer to the laser projection device meeting a triggering condition for the second display mode, such as the laser projection device's temperature being too high, proactively triggering a high-temperature protection mode.
- the laser projection device in response to an adjustment instruction for the first display mode, can determine the third display mode from the candidate display modes based on the priority of the display mode. For example, when the adjustment instruction is to turn off the first display mode, the laser projection device can use a display mode with a lower priority than the first display mode as a candidate display mode, and determine the third display mode from the candidate display modes based on the user's instruction.
- the laser projection device in response to triggering the second display mode, may use the second display mode and the first display mode as candidate display modes, and determine whether to use the first display mode or the second display mode as the third display mode based on the priority of the first display mode and the second display mode. For example, if the second display mode has a higher priority, the second display mode will be used as the third display mode.
- S202 Perform brightness adjustment according to the brightness adjustment parameters of the third display mode to project the image to be displayed on the display screen.
- the current brightness can be adjusted according to the brightness adjustment parameters of the third display mode, for example, the current brightness is set to the preset brightness corresponding to the third display mode.
- the controller determines that the preset brightness is the current brightness
- the preset brightness can be sent to the display control module, and the display control module controls the display of the image to be displayed according to the preset brightness.
- the projection display method provided in the embodiment of the present application adjusts brightness according to the priority of the preset display mode in each display mode interaction scenario, thereby effectively reducing the brightness adjustment conflict between different display modes and improving the user experience.
- step S301 determining the type of the adjustment instruction. If the adjustment instruction is to turn off the first display mode, executing step S302 ; if the adjustment instruction is to turn on the fourth display mode, executing step S305 .
- S302 In response to a closing instruction for the first display mode, select a display mode with a lower priority than the first display mode as the candidate display mode.
- the instruction to close the first display mode may refer to only closing the first display mode, and does not include instructions to open and switch other display modes.
- the laser projection device may use a display mode with a lower priority than the first display mode as the candidate display mode.
- the candidate display modes include quiet mode, high and low dynamic mode, and standard mode.
- the laser projection device can use the display mode with a priority lower than the first display mode, including the display mode with the highest priority among the at least two display modes, as the candidate display mode.
- the first display mode is the photo mode and the quiet mode
- the shutdown instruction is to turn off the photo mode.
- the display mode with a priority lower than the photo mode can be used as the candidate display mode, that is, the candidate display modes include the quiet mode, the high and low dynamic mode, and the standard mode.
- S304 In response to a user instruction, determine the third display mode from the candidate display modes and enter the third display mode.
- the laser projection device may display the candidate display modes on a display screen to prompt the user to select a display mode.
- the laser projection device may use the candidate display mode as the third display mode, enter or switch to the third display mode, and adjust the current brightness to the brightness corresponding to the third display mode.
- FIG4 is a first schematic diagram of a display interface for switching display modes provided in an embodiment of the present application.
- the first display mode is taken as display mode 1.
- candidate display modes are determined to include display mode 3, display mode 5, and display mode 6 based on the priority, and the interface shown in Figure 4 (b) may be displayed.
- the laser projection device may set display mode 5 as the third display mode and enter or switch to display mode 5 , as shown in (c) of FIG. 4 .
- the laser projection device can directly enter the display mode and adjust the current brightness to the brightness corresponding to the display mode.
- the corresponding interface display process may be to directly display the interface shown in FIG4 (c) after FIG4 (a).
- FIG5 is a second schematic diagram of a display interface for switching display modes provided in an embodiment of the present application.
- taking display mode 1 as the first display mode, as shown in FIG5 (a) in response to a shutdown instruction for the first display mode, i.e., the display mode, if display mode 1 is the display mode with the lowest priority, an interface as shown in FIG5 (b) may be displayed, displaying a prompt message “No display mode can be switched, please select the display mode to be turned on”.
- the user can select a display mode to be turned on from display mode 2 , display mode 3 , display mode 4 , display mode 5 , and display mode 6 .
- the display device when the user's adjustment instruction is to turn on the fourth display mode, can switch the display mode from the first display mode to the fourth display mode. If the fourth display mode has a higher priority than the first display mode, the laser projection device uses the fourth display mode as the candidate mode. In this case, there is only one candidate mode, and the fourth display mode is the third display mode described above.
- the laser projection device can enter the fourth display mode and adjust the brightness based on the brightness adjustment parameters of the fourth display mode to project the image to be displayed on the display screen. For example, the current brightness is adjusted to the preset brightness corresponding to the fourth display mode.
- Figure 6 is a third schematic diagram of a display interface for switching display modes provided in an embodiment of the present application.
- the first display mode is Mode 1
- the fourth display mode is Mode 4 as an example.
- the interface shown in (b) in Figure 6 can be displayed, which includes user-selectable display mode 2, display mode 3, display mode 4, display mode 5 and display mode 6.
- the laser projection device in response to the user's selection operation of display mode 4, can set display mode 4 as the third display mode and enter display mode 4, as shown in FIG4(c).
- step S307 determine whether the current brightness is greater than the preset brightness, if the current brightness is less than the preset brightness, execute step S308, if the current brightness is greater than or equal to the preset brightness, execute step S309.
- the display mode determines which brightness adjustment parameter to use based on the relationship between the current brightness and the preset brightness. If the current brightness is less than the preset brightness, the fourth display mode is entered, and brightness adjustment is performed based on the brightness adjustment parameters of the fourth display mode to project the image to be displayed on the display screen. If the current brightness is greater than the preset brightness, indicating that the current brightness is too high, to reduce the impact of the significant brightness changes caused by mode switching on the user experience, the laser projection device can enter the fourth display mode and adjust the brightness based on the brightness adjustment parameters of the first display mode to project the image to be displayed on the display screen.
- the laser display device can adjust the current brightness level to the preset brightness corresponding to the fourth display mode again, or maintain the current brightness.
- the first display mode may include all display modes of the laser projection device.
- the second display mode when it is detected that the trigger condition for the second display mode is met, if the priority of the second display mode is higher than that of the first display mode, the second display mode is used as the third display mode. For example, if the first display mode is the quiet mode and the second display mode is the high-temperature thermal protection mode, the laser projection device directly enters the high-temperature thermal protection mode. If the priority of the second display mode is lower than that of the first display mode, the first display mode is used as the third display mode. For example, if the first display mode is the human eye protection mode and the second display mode is the high-temperature thermal protection mode, the laser projection device directly enters the human eye protection mode.
- the laser projection device when the first display mode does not include a display mode corresponding to the second display mode (for example, a non-high temperature protection mode and a human eye protection mode), upon detecting that the second display mode is triggered, the laser projection device directly switches to the second display mode.
- a display mode corresponding to the second display mode for example, a non-high temperature protection mode and a human eye protection mode
- the laser projection device detects whether the second display mode meets the trigger condition, which can be performed in any display mode.
- FIG7 is a flowchart of a brightness adjustment method according to an embodiment of the present application. As shown in FIG7 , the method includes:
- S701 Monitor the temperature of the laser projection device.
- the laser projection device may also adjust the rotation speed of the heat dissipation device to the maximum rotation speed.
- the laser projection device if the laser projection device is in the photography mode before the high-temperature thermal protection mode is triggered, and after entering the high-temperature thermal protection mode, if the speed of the heat sink is at the highest speed, since the photography mode will accelerate the temperature rise of the laser projection device, in order to quickly reduce the temperature of the laser projection device, the laser projection device exits the photography mode, selects a corresponding display mode based on the current brightness, and adjusts the brightness based on the selected display mode, which is the first brightness adjustment. For example, if the current brightness is greater than the first preset brightness corresponding to the high-temperature thermal protection mode, the device enters the quiet mode and adjusts the brightness to the preset brightness corresponding to the quiet mode. If the current brightness is less than or equal to the preset brightness, the device enters the standard mode and adjusts the brightness to the preset brightness corresponding to the standard mode.
- the laser projection device may set the corresponding brightness adjustment flag to a preset value, for example, set the brightness adjustment flag to 2.
- the laser projection device can continuously monitor the temperature of the laser. If, after the first brightness adjustment, the laser temperature remains above a second preset temperature within a preset time, it indicates that further temperature reduction is required. The laser projection device can then further reduce the current brightness by a target brightness or another brightness level to complete the second brightness adjustment. For example, the brightness may be further reduced by 100 cd/m2. The second preset temperature is greater than the first preset temperature.
- the display screen displays the options of display mode 1, display mode 2, display mode 3, display mode 4, display mode 5, and display mode 6.
- the user can select the display mode after exiting the high heat protection mode on this interface.
- the current brightness is adjusted to the corresponding preset brightness in the standard mode to complete the second brightness adjustment; if the current brightness is greater than the second preset brightness, the current brightness adjustment is reduced by a target brightness or other brightness to complete the second brightness adjustment.
- the laser projection device may not respond to the user's brightness adjustment instruction.
- the brightness adjustment method provided in the embodiment of the present application is that when the laser projection device has multiple display modes, in the scenario where the display modes interact, the brightness adjustment of each display mode is carried out in an orderly manner according to the specific scenario, and at the same time, a pop-up box on the corresponding interface prompts the user whether to choose to enter the mode, thereby effectively reducing the probability of poor screen display due to brightness adjustment conflicts, the probability of protection failure due to overheating and burning out the laser and affecting the heat dissipation performance of the entire machine, and the probability of harm to the user when the user is close to the laser projection device, thereby effectively improving the user experience.
- the following describes a process of performing brightness adjustment according to the brightness adjustment parameters of the display mode to project an image to be displayed on a display screen.
- FIG17 is a schematic diagram of a circuit architecture of a laser projection device according to an embodiment of the present application.
- the laser projection device includes: a display panel 001, a power supply board 002, and a TV panel 003.
- the power supply board 002 is connected to the display panel 001 and the TV panel 003 respectively, and can be used to power various devices or partial modules on the display panel 001 and the TV panel 003. At the same time, it can also power other functional modules in the laser projection device, such as the human eye protection module, fan, WIFI module, etc., to ensure the normal power supply of various parts of the laser projection device.
- a laser drive component can also be provided on the power supply board 002.
- the laser drive component can include a laser drive circuit 030.
- the laser drive circuit 030 can also be provided independently of the power supply board 002.
- the controller may be a system on chip (SOC), which is not specifically limited in the embodiments of the present application.
- SOC system on chip
- the controller can decode the image to be displayed and identify the content and color of the image to be displayed. For example, the controller can identify text and images in the image.
- the video image signal output by the TV panel 003 is transmitted to the display panel 001 .
- the display panel 001 may be equipped with a field programmable gate array (FPGA) and an algorithm processing module FPGA for processing the input video image signal, such as performing MEMC frequency multiplication processing or image correction to implement image enhancement functions.
- the projection display control processing unit 010 is connected to the algorithm processing module FPGA and is used to receive the processed video image processing signal data as the image data to be displayed. It should be noted that the FPGA usually exists as an enhancement function module. In some low-cost solutions, this module may not be provided, and the projection display control processing unit 010 may receive the video image display signal output by the TV panel 003.
- the display control module in the embodiment of the present application may include the algorithm processing module FPGA and the projection display control processing unit 010, or may only include the projection display control processing unit 010, which is not limited in the embodiment of the present application.
- the light source part needs to cooperate with the working timing of the DLP chip and the light modulation component chip.
- the DLP chip outputs an image enable signal, which can also be called a primary color light enable signal, usually expressed as X_EN, where X is the abbreviation of different primary color lights, and also outputs a brightness adjustment signal, referred to as a PWM signal.
- the light source part needs to synchronously output the primary color light beams of the corresponding colors.
- the DLP chip outputs a primary color light enable signal to notify the laser light source to enable the lighting of a light source component of a certain color, and outputs a PWM signal to notify a certain laser in the laser light source to light up at what brightness.
- the process of projecting and displaying the image to be displayed on the display screen includes: the display control module controls the light source component to emit light beams of different colors according to the content of the image to be displayed, the emitted light beams are adjusted by the light modulation component and incident on the lens, and the image is projected and displayed on the projection screen through the lens.
- the present application considers that the color of a human face is primarily related to yellow.
- the yellow color coordinates can be determined based on the wavelength of the light beam emitted by the light source assembly in the projection display device, and the yellow color coordinates can be stored in the display control module so that the yellow color coordinates in the display control module match the parameters of the light source assembly.
- the color of the facial portion can be used to determine the driving signal for driving the light source assembly to emit the light beam based on the pre-stored yellow color coordinates. This allows for better image quality projected using the light beam emitted by the light source assembly, reduces the redness or bluish tint of the face in the projected image, and enhances the image display quality.
- FIG18 is a schematic diagram of a circuit control principle of a laser projection device provided in an embodiment of the present application.
- the controller can send brightness adjustment parameters to the display control module.
- the display control module can send a first drive signal to the light source assembly based on the first image to be displayed, pre-stored yellow primary color ratio parameters, and brightness adjustment parameters.
- the yellow primary color ratio parameters are determined based on yellow color coordinates, which are determined based on the wavelength of the light beam that the light source assembly can emit.
- the first driving signal may include the emission duration of the primary color light and the PWM signal. Therefore, the primary color light ratio parameters for yellow light pre-stored in the display control module may include the emission duration of the primary color light and the PWM signal corresponding to the yellow light emitted by the light source assembly, which is not specifically limited in this embodiment of the present application.
- the light source assembly When the light source assembly receives the first drive signal, the light source assembly can emit a light beam to the light modulation assembly according to the first drive signal, and the light beam is used for projection display.
- the first drive signal may include a primary color light enable signal and a PWM signal. The embodiment of the present application does not specifically limit the first drive signal.
- the light beam emitted by the light source assembly is irradiated on the light modulation assembly, which can modulate the light beam to obtain a first target light beam.
- the first target light beam can be incident on the lens, and the lens uses the first target light beam to project a first image on the display screen.
- the light modulation component may receive a modulation driving signal sent by the display control module, so that the light modulation component may modulate the light beam according to the modulation driving signal.
- the display control module can control the light source assembly to emit a light beam based on the standard yellow color coordinates, and modulate the light beam via the light modulation assembly for projection display. Therefore, when adjusting according to the brightness adjustment parameters corresponding to the display mode, not only the brightness adjustment parameters are taken into account, but also the display is performed according to the more standard color coordinates. This makes the projected facial image more consistent with reality, reduces the redness or bluish tint of the face in the displayed image, and improves the display effect of the laser projection device.
- FIG19 is a flow chart of a picture quality adjustment process provided by an embodiment of the present application. As shown in FIG19 , picture quality adjustment may include the following three steps:
- FIG20 is a schematic diagram of a color gamut range provided in an embodiment of the present application.
- S1902 Determine the yellow color coordinate according to the white balance color coordinate.
- S1903 Adjust the color ratio of the mixed color according to the application scenario, and determine the primary color ratio parameters of the yellow light.
- the application scenario is the scene corresponding to the image to be displayed.
- the application scenario can be a human face scene.
- the range within the dotted triangle is the color range of the human face. Therefore, when the color ratio parameters of the display control module are inconsistent with the parameters of the laser, when the display control module is used to control the yellow light output, there will be a position where the yellow color coordinates deviate from the standard yellow color coordinates, that is, the yellow color temperature deviates from the standard color temperature, resulting in the face appearing red or bluish.
- the color coordinates at point E are the purple color coordinates.
- point E in the dotted box will deviate from purple and approach the white field (the point on the red and green connecting line), which will make the purple in the projected image appear dim and not rich enough in visual effect, resulting in poor display effect.
- the controller may pre-store a correspondence between the proportion of the purple area and the parameter identifier.
- the parameter identifier may be an identifier for indicating the proportion of the purple area, which may be a number, a symbol, or other types, and this embodiment of the present application does not limit this.
- the display control module can determine the target parameter corresponding to the target parameter identifier from multiple pre-stored parameters based on the target parameter identifier, and send a first driving signal to the light source assembly based on the target parameter, the first image, the pre-stored primary color light ratio parameters of yellow light and the brightness adjustment parameters, where the target parameters include the saturation parameter and hue parameter of the purple area.
- the display control module can determine the driving signal for the facial color area in the first image based on the facial image and pre-stored primary color ratio parameters of yellow light.
- the driving signal for the purple area can be determined based on the image of the purple area and the saturation parameter and hue parameter in the target parameters.
- the driving signals for other areas can be directly determined based on the image content and the primary color ratio parameters of white balance. In this way, when the light source assembly is controlled by the first driving signal and the light beam emitted by the light source assembly is projected into an image, the facial color and the purple area in the projected image are adjusted, making the purple color in the projected image more intense and improving the projection display effect.
- the controller may determine a target proportion of the purple area in the first image by: the controller determines, based on multiple color coordinates of the first image, a target color coordinate in a target coordinate region among the multiple color coordinates, and determines the target proportion of the purple area in the first image based on the target color coordinates.
- the target coordinate region includes the purple color coordinate, and the distance between the purple color coordinate and the center coordinate of the target coordinate region is less than a preset value.
- the purple color coordinate is determined based on the white balance color coordinate.
- the preset value may be a smaller value so that the purple color coordinate is at the center of the target coordinate area or close to the center of the target coordinate area.
- the embodiment of the present application does not limit the preset value.
- the purple color coordinates determined based on the white balance color coordinates can be used as standard purple color coordinates, so that the purple area proportion determined according to the purple color coordinates is more accurate, further improving the display effect of the projection picture.
- the target coordinate area can be obtained by pre-partitioning the color gamut.
- the area within the solid triangle in FIG20 can be divided to obtain the target area including the purple color coordinate.
- the line connecting the white field and the primary colors can be extended to obtain the color coordinates of the mixed color at the standard color temperature.
- the blue point, the white field point, and the magenta point can define a triangular area, and the purple color coordinate point E is within this area. Therefore, the dotted triangle area in FIG21 can be the target area.
- the laser projection device also supports the user to adjust the purple color according to their needs.
- the following describes the process of adjusting the projection image according to the user's operation.
- the SOC when a user inputs an operation on the projection interface to adjust the purple hue in the display image to a target hue, the SOC can obtain the target purple hue carried in a first instruction and send the target hue to the display control module.
- the first instruction is generated when the user inputs an operation to adjust the purple hue in the display image to the target hue.
- the laser projection device can adjust the purple hue of the image to be displayed according to the user's demand for purple, so that the user can adjust the hue of the projected image according to his or her needs, thereby improving the flexibility of adjusting the projected image.
- the SOC may obtain the target saturation of purple carried in the second instruction and send the target saturation to the display control module.
- the second instruction is generated when the user inputs an operation to adjust the saturation of purple in the display image to the target saturation.
- the display control module is also used to send a third driving signal to the light source assembly based on the target saturation and the third image to be displayed, and the color of the third image includes purple;
- the light source assembly is used to emit a light beam to the light modulation assembly based on the third driving signal, and the light beam is used for projection display;
- the light modulation assembly is used to modulate the light beam to obtain a third target light beam;
- the lens is used to use the third target light beam to project and display the third image on the display screen.
- the SOC may obtain the target gain for the purple color carried in the third instruction and send the target gain to the display control module.
- the third instruction is generated when the user inputs an operation to adjust the gain of the purple color in the display image to the target gain.
- the decoding information includes content information of the image to be displayed, parameter identifiers corresponding to the proportion of the purple area in the image, application scenarios to which the image to be displayed belongs, etc., which are not limited in the embodiments of the present application.
- the display control module generates a first driving signal according to the first image to be displayed, the pre-stored primary color ratio parameters of yellow light, and the brightness adjustment parameters, and sends the first driving signal to the light source assembly.
- the first image includes a face image, and the primary color ratio parameter of the yellow light is determined according to the yellow color coordinates, and the yellow color coordinates are determined according to the wavelength of the light beam that can be emitted by the light source component.
- S2404 Project a first target light beam to form a first image.
- a first image is projected and displayed on a display screen through a lens using a first target light beam.
- the embodiment of the present application provides a projection display method, the implementation principle and technical effects of which are similar to those of the laser projection device described in the above embodiment, and will not be repeated here.
- the present application also provides a computer-readable storage medium, which may include: a U disk, a mobile hard disk, a read-only memory (ROM), a random access memory (RAM), a disk or an optical disk, and other media that can store program codes.
- a computer-readable storage medium stores program instructions, and the program instructions are used for the methods in the above embodiments.
- the present application also provides a program product including execution instructions stored in a readable storage medium.
- At least one control module of a laser projection device can read the execution instructions from the readable storage medium, and at least one control module executes the execution instructions to cause the laser projection device to implement the brightness adjustment methods provided in the various embodiments described above.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Multimedia (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Transforming Electric Information Into Light Information (AREA)
Abstract
本申请提供实施例属于显示技术,本申请实施例提供的光投影设备、亮度调整方法、存储介质及程序产品,激光投影设备包括:显示屏和与显示屏连接的控制器;显示屏用于进行画面显示,激光投影设备具有多种显示模式,控制器被配置为:在激光投影设备处于第一显示模式下,响应于对第一显示模式的调整指令,和/或,响应于触发第二显示模式,根据显示模式的优先级,从候选显示模式中确定第三显示模式;根据第三显示模式的亮度调整参数进行亮度调整,以在显示屏投影显示待显示的图像。在各显示模式交互场景下,按照预设的显示模式的优先级进行亮度调整,从而有效降低不同显示模式之间亮度调整冲突,提升亮度调整的准确性,从而提升用户的体验。
Description
本申请要求于2024年03月27日提交的、申请号为202410362660.8的中国专利申请的优先权;于2024年05月22日提交的、申请号为202410636637.3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。
本公开涉及显示技术领域,尤其涉及一种激光投影设备和投影显示方法。
随着技术的发展,激光电视由于具备色彩真实、健康护眼等特点,已经被越来越多的用户所使用。
相关技术中,为提升激光电视的用户体验,针对激光电视开发了多种显示模式,例如,安静模式、拍摄模式、高温热保护模式、人眼保护模式等。
上述模式均涉及到对亮度的调整,在激光电视在显示过程中,在不同显示模式之间切换或多显示模式共存的场景下,如何保证亮度调整的准确性,以提示显示效果,成为了本领域技术人员亟需解决的问题。
一方面,提供一种激光投影设备,所述激光投影设备包括:显示屏和与所述显示屏连接的控制器;所述显示屏用于进行画面显示,所述激光投影设备具有多种显示模式,所述控制器被配置为:
在所述激光投影设备处于第一显示模式下,响应于对所述第一显示模式的调整指令,和/或,响应于触发第二显示模式,根据显示模式的优先级,从候选显示模式中确定第三显示模式;
根据所述第三显示模式的亮度调整参数进行亮度调整,以在所述显示屏投影显示待显示的图像。
另一方面,提供一种投影显示方法,应用于激光投影设备,所述激光投影设备包括:显示屏和与所述显示屏连接的控制器;所述显示屏用于进行画面显示,所述激光投影设备具有多种显示模式;
所述方法包括:
在所述激光投影设备处于第一显示模式下,通过所述控制器响应于对所述第一显示模式的调整指令,和/或,响应于触发第二显示模式,根据显示模式的优先级,从候选显示模式中确定第三显示模式;
通过所述控制器根据所述第三显示模式的亮度调整参数进行亮度调整,以在所述显示屏投影显示待显示的图像。
图1为现有的一种激光投影设备的结构示意图;
图2为本申请实施例提供的一种投影显示方法的流程示意图一;
图3为本申请实施例提供的一种投影显示方法的流程示意图二;
图4为本申请实施例提供的一种切换显示模式的显示界面示意图一;
图5为本申请实施例提供的一种切换显示模式的显示界面示意图二;
图6为本申请实施例提供的一种切换显示模式的显示界面示意图三;
图7为本申请实施例提供的一种亮度调整方法的流程示意图一;
图8为本申请实施例提供的一种进入高热保护模式的界面示意图;
图9为本申请实施例提供的一种退出高温热保护模式时用户选择显示模式的界面示意图;
图10为本申请实施例提供的一种高温热保护模式调整的示意图;
图11为本申请实施例提供的一种投影显示方法的流程示意图三;
图12为本申请实施例提供的一种通过显示屏显示第一画面的示意图;
图13为本申请实施例提供的一种亮度调整方法的流程示意图二;
图14为本申请实施例提供的一种开机阶段的调整示意图;
图15为本申请实施例提供的一种激光投影设备在开机启动阶段确定显示模式和设置亮度的方法流程示意图;
图16为本申请实施例提供的一种激光投影设备在系统启动后基于用户的控制进行显示模式切换时的亮度调整的方法流程示意图;
图17为本申请实施例提供的一种实施例的激光投影设备的电路架构示意图;
图18为本申请实施例提供的一种激光投影设备的电路控制原理示意图;
图19为本申请实施例提供的一种画质调试的流程示意图;
图20为本申请实施例提供的一种色域范围示意图;
图21为本申请实施例提供的一种划分区域的色域范围示意图;
图22为本申请实施例提供的一种激光投影设备的投影界面示意图;
图23为本申请实施例提供的另一种激光投影设备的电路控制原理示意图;
图24为本申请实施例提供的一种投影显示方法的流程示意图四。
为使本申请的目的、实施方式和优点更加清楚,下面将结合本申请示例性实施例中的附图,对本申请示例性实施方式进行清楚、完整地描述,显然,所描述的示例性实施例仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。
需要说明的是,本申请中对于术语的简要说明,仅是为了方便理解接下来描述的实施方式,而不是意图限定本申请的实施方式。除非另有说明,这些术语应当按照其普通和通常的含义理解。
此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖但不排他的包含,例如,包含了一系列组件的产品或设备不必限于清楚地列出的那些组件,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些产品或设备固有的其它组件。
随着技术的发展,激光投影设备(例如,激光电视)由于具备色彩真实、健康护眼等特点,已经被越来越多的用户所使用。
为了便于理解,首先对激光投影设备的架构及成像原理做示例性的说明。
图1为现有的一种激光投影设备的结构示意图。如图1所示,激光投影设备在拆解了上壳体之后,内部的结构按照光学功能划分,可以包括光源组件100,光机200,投影镜头300。
其中,光机200可以包括光调制部件,例如光棒、中继透镜等相位调制器件(Phase light modulator,PLM)以及振幅调制器件等。其中相位调制器件起到对激光整形及匀化的作用,振幅光调制部件为激光投影设备的核心部件。振幅光调制部件(也称光阀)可分为透射式液晶显示(Liquid Crystal Display,LCD),液晶覆硅(Liquid Crystal on Silicon,LCOS),以及数字微镜器件(Digital Micro mirror Devices,DMD)芯片。其中DMD芯片应用于DLP投影架构。
光源组件100用于提供光源照明光束,传输至后端光调制器件和投影镜头。。光源组件100可以包括至少一种颜色的激光器,比如是蓝光激光器,也可以是双光激光器,比如蓝光激光器和红光激光器,或者,也可以是三色光源组件,包括红色(RED,R)、绿色(Green,G)、蓝色(Blue,B)三种颜色的激光器,用于提供三色激光照明光束。
在本申请实施例中,光源组件100主要为包括三种颜色的光源组件。投影画面中的黄色可以通过红色和绿色两种颜色的光进行混合得到。
以光源组件为三色光源组件为例。通常,在没有PL的激光投影设备中,三色光源组件的激光器依次出射RGB三种颜色,时序照射到振幅调制器件上。以振幅光调制器件为DMD为例,与三色激光光束出射时序保持一致,DMD时序接收针对RGB三色激光光束的三种显示驱动信号,将其表面成千上万个微小反射镜进行对应显示驱动信号的正角度或者负角度的翻转,将照射至其表面的激光光束反射进入投影镜头300中,进而据此对照射到DMD上的激光光束进行振幅调制,实现投影成像。也就是说,当红色激光光束照射到DMD上时,DMD根据针对红色激光光束的视频图像信号对红色激光光束进行振幅调制,以此类推。在上述激光投影过程中,虽然针对一帧完整图像的三种激光光束是顺序出射的,但是由于顺序出射速度较快,而且人眼有视觉暂留特性,使得激光投影设备可以实现对待投影的图像的展示。
镜头300可以为超短焦投影镜头,超短焦投影镜头300用于将影像光束投射至投影屏幕上,从而实现投影图像显示。上述示例的激光投影设备可以为超短焦激光投影设备。
在有PLM的激光投影设备中,三色光源组件的激光器依次出射RGB三种颜色,时序照射到PLM上。同样的,与三色光源组件出射RGB三种颜色的顺序保持一致,PLM依次接收针对RGB三色激光光束的三种视频图像信号,进而据此对照射到PLM上的激光光束进行相位调制。然后,经过相位调制之后的激光光束出射到DMD上进行振幅调制,完成后续激光投影步骤。
相关技术中,为进一步满足激光投影设备的用户体验和需求,部分厂家针对激光投影设备开发了多种显示模式,例如,安静模式、拍摄模式、高温热保护模式、人眼保护模式等。用户可以使用不同的显示模式进行显示。
但是,上述显示模式均涉及到亮度的调整,在不同模式之间切换或多模式共存的场景下,如何调整亮度,避免不同显示模式之间亮度调整冲突,以提示显示效果,成为了本领域技术人员亟需解决的问题。
有鉴于此,本申请实施例提供一种激光投影设备、亮度调整方法、存储介质及程序产品,在各显示模式交互场景下按照预设的显示模式的优先级进行亮度调整,从而有效降低不同显示模式之间亮度调整冲突,从而提升用户的体验。
下面以具体的实施例对本申请的技术方案进行详细说明。下面这几个具体的实施例可以相互结合,对于相同或相似的概念或过程可能在某些实施例中不再赘述。在本申请的描述中,除非另有明确的规定和限定,各术语应在本领域内做广义理解。下面将结合附图,对本申请的实施例进行描述。
图2为本申请实施例提供的一种投影显示方法的流程示意图一,应用于激光投影设备,所述激光投影设备包括:显示屏和与所述显示屏连接的控制器;所述显示屏用于进行画面显示,所述激光投影设备具有多种显示模式,本申请实施例的执行主体可以为激光投影设备或激光投影设备的控制器,如图2所示,所述方法包括如下步骤:
S201、在所述激光投影设备处于第一显示模式下,响应于调整显示模式的操作,根据显示模式的优先级,从候选显示模式中确定第三显示模式。
在一些实施例中,激光投影设备的显示模式包括但不限于安静模式、拍照模式、标准模式、高温热保护模式、人眼保护模式、高低动态模式中的一种或多种,其中,标准模式可以为激光投影设备默认的显示模式。
其中,所述安静模式用于指示所述激光投影设备的散热装置进入减噪模式;所述拍照模式用于指示所述激光投影设备的激光器对红色亮度进行增益;所述高温热保护模式用于指示对所述激光投影设备的激光器进行降温;所述人眼保护模式用于指示所述激光投影设备进行人眼保护操作。
在一些实施例中,散热装置(例如,风扇)进入减噪模式可以指散热装置的转速降低以减少噪音。激光投影设备的激光器(以RGB三色激光器为例)对红色亮度进行增益可以指增加红色(R)激光器的亮度。
在一些实施例中,所述人眼保护模式、所述高温热保护模式、所述拍照模式、所述安静模式、所述高低动态模式、所述标准模式的优先级依次降低。
在本申请中,响应于调整显示模式的操作包括响应于对第一显示模式的调整指令,和/或,响应于触发第二显示模式。
在一些实施例中,第一显示模式可以为在激光投影设备启动(又称开机初始化)时确定的显示模式,例如,第一显示模式可以为上次关机时激光投影设备所处的显示模式。响应于对第一显示模式的调整指令,和/或,响应于触发第二显示模式可以为在激光投影设备的系统启动后执行。
在一些实施例中,第一显示模式可以为激光投影设备具备的任一显示模式,或者,第一显示模式可以包括两种或两种以上的显示模式,例如,第一显示模式为安静模式和拍照时同时开启。第二显示模式可以包括所述人眼保护模式和高温热保护模式,候选显示模式可以包括激光投影设备具备的任一显示模式。
在一些实施例中,响应于对所述第一显示模式的调整指令可以为响应于用户基于控制装置对激光投影设备显示模式发送的调整指令,例如,关闭第一显示模式或者切换至新的显示模式的指令。响应于触发第二显示模式可以指激光投影设备满足第二显示模式的触发条件,例如,激光投影设备的温度过高,主动触发高温保护模式。
在一些实施例中,响应于对所述第一显示模式的调整指令,激光投影设备可以显示模式的优先级,从候选显示模式中确定第三显示模式,例如,调整指令为关闭第一显示模式时,激光投影设备可以将优先级低于第一显示模式的显示模式作为候选显示模式,基于用户的指令从候选显示模式中确定第三显示模式。
或者,调整指令为打开第四显示模式时,激光投影设备可以将第一显示模式和第四显示模式作为候选显示模式,根据第一显示模式与第四显示模式的优先级,确定将第一显示模式或第四显示模式作为所述第三显示模式。如第四显示模式的优先级较高,则讲第四显示模式作为所述第三显示模式。
在一些实施例中,响应于触发第二显示模式,激光投影设备可以将第二显示模式和第一显示模式作为候选显示模式,根据第一显示模式与第二显示模式的优先级,确定将第一显示模式或第二显示模式作为所述第三显示模式。例如,第二显示模式的优先级较高,则将第二显示模式作为所述第三显示模式。
S202、根据所述第三显示模式的亮度调整参数进行亮度调整,以在显示屏投影显示待显示的图像。
在一些实施例中,激光投影设备确定第三显示模式时,可以根据第三显示模式的亮度调整参数对当前的亮度进行亮度调整,例如,将当前的亮度设置为第三显示模式对应的预设亮度。
在本申请实施例中,当控制器确定预设亮度为当前的亮度时,可以将预设亮度发给给显示控制模块,通过显示控制模块根据预设亮度,控制显示待显示的图像。
本申请实施例提供的投影显示方法,在各显示模式交互场景下,按照预设的显示模式的优先级进行亮度调整,从而有效降低不同显示模式之间亮度调整冲突,从而提升用户的体验。
在上述实施例的基础上,下面对响应于对所述第一显示模式的调整指令,根据显示模式的优先级从候选显示模式中确定第三显示模式的过程进行详细介绍。
图3为本申请实施例提供的一种投影显示方法的流程示意图二,如图3所示,包括:
S301、确定所述调整指令的类型,若调整指令为关闭第一显示模式,则执行S302所示步骤,若调整指令为开启第四显示模式,则执行S305所示步骤。
S302、响应于对所述第一显示模式的关闭指令,将优先级低于所述第一显示模式的显示模式作为所述候选显示模式。
其中,对所述第一显示模式的关闭指令,可以指仅关闭第一显示模式,不包括打开和切换其他显示模式的指令。
在一些实施例中,在第一显示模式包括至少两种显示模式同时开启时,对所述第一显示模式的关闭指令可以为同时关闭所有打开的显示模式,或者,关闭其中任一种显示模式。在关闭任一种显示模式时,激光投影设备可以通过显示界面显示开启的全部显示模式,基于用户的选择指令,确定需要关闭的显示模式。
在一些实施例中,若第一显示模式为一种显示模式,则激光投影设备可以将优先级低于所述第一显示模式的显示模式作为所述候选显示模式,例如,第一显示模式为拍照模式,则根据优先级,候选显示模式包括安静模式、高低动态模式、标准模式。
若第一显示模式包括至少两种显示模式,关闭指令为关闭其中一种显示模式,则激光投影设备可以将优先级低于第一显示模式包括至少两种显示模式中优先级最高的显示模式作为所述候选显示模式,例如,第一显示模式为拍照模式和安静模式,关闭指令为关闭拍照模式,则根据优先级,可以将优先级低于拍照模式的显示模式作为候选显示模式,即,候选显示模式包括安静模式、高低动态模式、标准模式。
在一些实施例中,若第一显示模式包括至少两种显示模式,关闭指令为关闭其中一种显示模式,则激光投影设备可以将其余的显示模式作为候选显示模式,或者,将优先级最低或最高的一个显示模式作为候选显示模式。例如,第一显示模式为拍照模式和安静模式,关闭指令为关闭拍照模式,则候选显示模式为安静模式。
S303、在存在至少两种所述候选显示模式时,显示所述候选显示模式。
S304、响应于用户的指令,从所述候选显示模式中确定所述第三显示模式,并进入所述第三显示模式。
在一些实施例中,若候选显示模式包括多种显示模式,激光投影设备可以通过显示屏显示所述候选显示模式,以提示用户需要选择的显示模式。在接收到用户选择的候选显示模式时,激光投影设备可以将该候选显示模式作为所述第三显示模式,并进入或切换至第三显示模式,以及,将当前的亮度调整为第三显示模式对应的亮度。
图4为本申请实施例提供的一种切换显示模式的显示界面示意图一。
在图4中,以第一显示模式为显示模式1为例。如图4中的(a)所示,响应于对第一显示模式,即显示模式的关闭指令,根据优先级,确定候选显示模式包括显示模式3、显示模式5、显示模式6,可以显示图4中的(b)所示的界面。
如图4中的(b)所示,响应于用户对显示模式5的选择操作,激光投影设备可以将显示模式5作为第三显示模式,并进入或切换至显示模式5,如图4中(c)所示。
在一些实施例中,若候选显示模式只包括一种显示模式,则激光投影设备可以直接进入该显示模式,并将当前的亮度调整为该显示模式对应的亮度。
结合图4所示,若候选显示模式只有显示模式5,则对应的界面显示过程可以为在图4中的(a)之后,直接显示图4中(c)所示的界面。
在一些实施例中,若第一显示模式为优先级最低的显示模式,则接收到用户的关闭指令时,激光投影设备可以通过显示屏显示“无可以切换显示模式,请用户选择需要打开的显示模式”的提示信息。
图5为本申请实施例提供的一种切换显示模式的显示界面示意图二。如图5所示,以第一显示模式为显示模式1为例,如图5中的(a)所示,响应于对第一显示模式,即显示模式的关闭指令,若显示模式1为优先级最低的显示模式,则可以显示如图5中的(b)所示的界面,显示“无可以切换显示模式,请用户选择需要打开的显示模式”的提示信息。
如图5中的(b)所示,用户可以在显示模式2、显示模式3、显示模式4、显示模式5和显示模式6中选择需要打开的显示模式。
可以理解的是,不同的显示模式均对应有多个亮度,在激光投影设备调整完亮度后,用户还可以自行对当前的亮度进行调整。
S305、确定第一显示模式与第四显示模式的优先级,若第一显示模式的优先级高于第四显示模式的优先级,则执行S306所示步骤,若第一显示模式的优先级低于第四显示模式的优先级,则执行S307所示步骤。
S306、将所述第四显示模式作为所述第三显示模式,并进入所述第四显示模式。
在一些实施例中,在用户的调整指令为打开的第四显示模式时,显示设备可以将显示模式从第一显示模式切换至第四显示模式。若第四显示模式的优先级高于第一显示模式时,激光投影设备将第四显示模式作为所述候选模式,此时,候选模式为一种,第四显示模式即为上述的第三显示模式。激光投影设备可以进入第四显示模式,并基于第四显示模式的亮度调整参数进行亮度调整,以在显示屏投影显示待显示的图像。例如,将当前的亮度调整为第四显示模式对应的预设亮度。
图6为本申请实施例提供的一种切换显示模式的显示界面示意图三。在图6中,以第一显示模式为模式1,第四显示模式为模式4为例。
如图6中的(a)所示,响应于用户对切换显示模式的操作,可以显示图6中的(b)所示的界面,其中包括用户可选择的显示模式2、显示模式3、显示模式4、显示模式5和显示模式6。
如图6中的(b)所示,响应于用户对显示模式4的选择操作,激光投影设备可以将显示模式4作为第三显示模式,并进入显示模式4,如图4中(c)所示。
S307、确定当前亮度是否大于预设亮度,若当前的亮度小于预设亮度,则执行S308所示步骤,若当前的亮度大于等于预设亮度,则执行S309所示步骤。
在一些实施例中,预设亮度可以指基于先验知识确定的亮度,例如,预设亮度SSI_down_level对应的亮度。或者,预设亮度为基于各显示模式最高亮度的均值确定的亮度值,在各显示模式下该亮度相对来说较为柔和不会刺眼。可选的,不同的显示模式也均有自身对应的预设亮度,各显示模式自身对应的预设亮度与前述亮度可以不同,也可以相同。可选的,各显示模式对应的预设亮度可以为切换至该显示模式时默认的亮度。相应的,各显示模式也可以具备多个亮度等级,用户可以在其对应的预设亮度的基础上,进行亮度调整,例如,将对应的预设亮度上调或下调一个或多个亮度等级。
S308、进入所述第四显示模式,并基于第四显示模式的亮度调整参数进行亮度调整,以在显示屏投影显示待显示的图像。
S309、进入所述第四显示模式,并基于第一显示模式的亮度调整参数进行亮度调整,以在显示屏投影显示待显示的图像。
在一些实施例中,若第四显示模式的优先级低于第一显示模式,显示模式根据当前的亮度与预设亮度的大小关系,决定采用何种亮度调整参数。若当前的亮度小于预设亮度,则进入所述第四显示模式,并基于第四显示模式的亮度调整参数进行亮度调整,以在显示屏投影显示待显示的图像。若当前的亮度大于预设亮度,表明当前的亮度过高,为降低模式切换带来的亮度大幅度的变化影响用户的体验,激光投影设备可以进入所述第四显示模式,并基于第一显示模式的亮度调整参数进行亮度调整,以在显示屏投影显示待显示的图像。
在一些实施例中,在激光投影设备基于第一显示模式的亮度调整参数进行亮度调整后,激光显示设备可以再次将当前的亮度等级调整至第四显示模式对应的预设亮度,或者,保持当前的亮度。
本申请实施例提供的投影显示方法,在各显示模式交互场景下,按照预设的显示模式的优先级进行亮度调整,并通过与界面与用户进行交互,从而有效降低不同显示模式之间亮度调整冲突,从而提升用户的体验。
在一些实施例中,第一显示模式可以包括激光投影设备的全部显示模式,在第一显示模式下,在检测到满足所述第二显示模式的触发条件时,若所述第二显示模式的优先级高于所述第一显示模式,将所述第二显示模式作为所述第三显示模式。例如,第一显示模式为安静模式,第二显示模式为高温热保护模式,则激光投影设备直接进入高温热保护模式。若所述第二显示模式的优先级低于所述第一显示模式,将所述第一显示模式作为所述第三显示模式,例如,第一显示模式为人眼保护模式,第二显示模式为高温热保护模式,则激光投影设备直接进入人眼保护模式。
在一些实施例中,在第一显示模式不包括第二显示模式对应的显示模式时(例如,非高温保护模式和人眼保护模式),在检测到触发第二显示模式时,激光投影设备直接切换至第二显示模式。
可以理解的是,激光投影设备检测第二显示模式是否满足触发条件,可以为在任一显示模式下执行。
在上述实施例的基础上,下面分别对高温保护模式和人眼保护模式的过程进行进一步介绍。
图7为本申请实施例提供的亮度调整方法的流程示意图一,如图7所示,包括:
S701、监测所述激光投影设备的温度。
在一些实施例中,监测所述激光投影设备的温度可以指监测激光投影设备的任一激光器的温度,或者,监测全部激光器的温度(例如,RGB三色激光器温度的均值)。
S702、若所述温度大于第一预设温度,触发高温热保护模式。
在所述激光投影设备的温度大于第一预设温度时,可以确定激光投影设备的温度较高,存在烧毁器件的风险,触发高温热保护模式,以降低激光投影设备的温度。其中,第一预设温度可以为基于先验知识确定的值,本申请实施例对此不进行限定。
在一些实施例中,在监测所述激光投影设备的温度大于第一预设温度时,若持续时间大于或等于预设时长,则可以确定激光投影设备的温度较高,存在烧毁器件的风险,触发高温热保护模式,若持续时间小于预设时长,则保持当前的显示模式。
在一些实施例中,触发高温热保护模式可以通过显示屏对用户进行提示。如图8所示,图8为本申请实施例提供的一种进入高热保护模式的界面示意图。
如图8所示,当触发高温热保护模式时,可以在显示屏上显示“当前设备温度较高,已开启高温热保护模式”的文字,以对用户进行提示。
S703、降低所述激光投影设备的亮度。
进入高温热保护模式,激光投影设备可以将当前的亮度降低一个目标亮度,完成第一次亮度调整。例如,将亮度下调100坎德拉/平方米。其中,目标亮度可以为基于先验知识确定的值,本申请实施例对此不进行限定。
在一些实施例中,在降低当前的亮度时,激光投影设备也可以将散热装置的转速调整至最高转速。
在一些实施例中,如图10所示,若触发高温热保护模式前,激光投影设备处于拍照模式,在进入高温热保护模式后,若散热装置的转速处于最高转速,由于拍照模式会加速激光投影设备的温度上升,则为快速降低激光投影设备的温度,激光投影设备退出拍照模式,根据当前的亮度选择对应的显示模式,并基于选择的显示模式调整亮度,成第一次亮度调整。例如,若当前的亮度大于高温热保护模式对应的第一预设亮度,则进入安静模式,将亮度调整至安静模式对应的预设亮度,若当前的亮度小于等于预设亮度,则进入标准模式,将亮度调整至标准模式对应的预设亮度。
在一些实施例中,完成第一亮度调整后,激光投影设备可以将对应的亮度调整标志位置为预设值,例如,将亮度调整标志位置为2。
S704、在预设时间后,若所述温度大于第二预设温度,再次降低所述激光投影设备的亮度。
激光投影设备可以持续监测所述激光器的温度,在第一次亮度调整后,若预设时间内,激光器的温度仍高于第二预设温度,则指示需要继续进行温度降低,激光投影设备可以将当前的亮度再次降低一个目标亮度或者其他亮度,完成第二次亮度调整。例如,将亮度再次下调100坎德拉/平方米。其中,第二预设温度大于第一预设温度。
在一些实施例中,在第二次亮度调整或第一次亮度调整后,若在预设时间后,所述激光器的温度小于第一预设温度,则退出高温热保护模式。在退出高温热保护模式时,激光投影设备可以进入预设的显示模式(例如,安静模式或标准模式);或者,进入高温热保护模式之前所处的显示模式;或者,通过显示屏提示用户选择需要进入的显示模式。
图9为本申请实施例提供的一种退出高温热保护模式时用户选择显示模式的界面示意图。
如图9所示,当激光投影设备退出高热保护模式时,显示屏上显示显示模式1、显示模式2、显示模式3、显示模式4、显示模式5、显示模式6的选项,用户可以在该界面选择退出高热保护模式之后的显示模式。
在一些实施例中,高温热保护模式调整可参见图10所示,图10为本申请实施例提供的一种高温热保护模式调整的示意图。如图10所示,激光投影设备在完成第一次亮度调整后,持续监测激光器的温度,若温度大于或等于第一预设温度,且亮度调整标志位指示已经完成第一次亮度调整,激光投影设备进入第二次亮度调整流程。若当前的温度大于第二预设温度且散热装置的转速为最高转速,根据当前的亮度与高温热保护模式的第二预设亮度的关系进行后续的亮度调整。例如,若当前的亮度小于或等于第二预设亮度,则将当前的亮度调整为标准模式下对应的预设亮度,完成第二次亮度调整;若当前的亮度大于第二预设亮度,则将当前的亮度调整降低一个目标亮度或者其他亮度,完成第二次亮度调整。
在一些实施例中,完成第二亮度调整后,激光投影设备可以将对应的亮度调整标志位置为对应的预设值,例如,将亮度调整标志位置为3。
在一些实施例中,完成第二亮度调整后,在高温保护模式下,若激光投影设备接收到用户的亮度调整指令,为降低烧毁器件的风险,激光投影设备可以不响应用户的亮度调整指令。
在一些实施例中,在高温保护模式下,激光投影设备可以不响应用户的亮度调整指令。
在一些实施例中,完成第二亮度调整后,在预设时间后激光投影设备的温度仍然大于第一预设温度,激光投影设备可以通过显示屏提示用户当前的温度过高,为降低烧毁器件的风险,需要进行关机冷却处理。
图11为本申请实施例提供的一种投影显示方法的流程示意图三,如图11所示,包括:
S1101、监测到用户处于第一区域时,触发人眼保护模式。
在一些实施例中,激光投影设备可以使用配置的传感器(例如,激光雷达、红外传感器等)获取用户的位置,根据用户的位置确定用户处于第一区域时(例如,距离激光器的距离小于预设距离),激光器发出的激光可能会对用户的眼睛带来损伤,激光投影设备触发人眼保护模式。
S1102、通过显示屏显示第一画面,所述第一画面用于提示用户离开所述第一区域。
在一些实施例中,在用户进入第一区域时,激光投影设备可以控制显示屏显示用于提示用户远离光源(第一区域)的第一画面。可选的,所述第一画面可以覆盖当前显示的画面,或者,第一画面可以以悬浮窗的形式进行展示。
图12为本申请实施例提供的一种通过显示屏显示第一画面的示意图。
如图12所示,当激光投影设备进行人眼保护模式时,以悬浮窗的形式进行展示第一画面。具体的,可以在显示屏上显示“您当前所处的位置可能对眼睛带来损伤,已进入人眼保护模式,请尽快远离当前位置”的文字,以提示用户离开第一区域。
S1103、在预设时间后关闭所述激光投影设备的激光器。
在一些实施例中,在触发人眼保护模式时,激光投影设备可以开启定时器,定时器的持续时长为预设时间。在定时器超时后,关闭所述激光投影设备的激光器。
在一些实施例中,激光投影设备开启定时器和通过显示屏显示第一画面可以同时执行;也可以先开启定时器,后通过显示屏显示第一画面。本申请实施例对此不进行限定。
S1104、在监测到用户离开所述第一区域时,退出所述人眼保护模式,并基于所述第一显示模式进行亮度调整,以在显示屏投影显示待显示的图像。
在一些实施例中,激光投影设备可以持续对用户的位置进行监测,若监测用户离开所述第一区域时,则退出所述人眼保护模式,恢复开启人眼保护模式前的显示模式,例如,恢复至第一显示模式。可选的,在恢复至第一显示模式时,可以将第一显示模式的亮度设置为第一显示模式对应的预设亮度,也可以将第一显示模式的亮度设置为进入人眼保护模式前的亮度。
在一些实施例中,退出人眼保护模式后,若第一显示模式为拍照模式,则退出拍照模式,并确定是否经过高温热保护模式或安静模式的亮度调整,若未经过高温热保护模式或安静模式的亮度调整,则可以将激光投影设备的亮度设置为标准模式下的预设亮度。若经过高温热保护模式或安静模式的亮度调整,则可以将激光投影设备以开启安静或者高温热保护后的亮度进行设置。
上面对本申请实施例提供的人眼保护模式和高温热保护模式进行了说明,下面对拍照模式和安静模式进行介绍。
在一些实施例中,在进入安静模式时,激光投影设备可以通过显示屏对用户进行提示,响应于用户对进入安静模式的确认,进入安静模式,并将亮度设置为安静模式对应的预设亮度。若用户选择不进入安静模式,则可以按照标准模式进行亮度设置。可选的,在通过显示屏对用户进行提示时,若用户未进行确认,可以自动进入安静模式。可选的,用户可以选择在进入安静模式时,后续不再提示。
在一些实施例中,激光投影设备也可以在预设时间段内自动进入安静模式,例如,在预设的夜间时段自动进入安静模式。在进入安静模式时,激光投影设备进入低噪音模式(例如,将散热装置的转速调整至最低转速)。在当前时间到达非预设时间段,自动退出安静模式,可以根据标准模式对应的亮度进行设置。
在一些实施例中,激光投影设备在进入到拍照模式(例如,检测到调用摄像头进入拍摄图片/视频状态)时,将亮度设置为拍照模式对应的预设亮度,并调整红色激光器的红色亮度增益值,以使拍摄的画面颜色正常。在退出拍照模式时,以进入拍照模式前的显示模式对应的亮度进行设置。
下面结合图13对激光电视开机阶段确定第一显示模式的过程进行说明。
图13为本申请实施例提供的亮度调整方法的流程示意图二,如图7所示,包括:
S1301、在开机启动过程中,根据所述激光投影设备记忆的显示模式,确定所述激光投影设备的第一显示模式。
其中,激光投影设备可以记忆的显示模式可以为激光投影设备部分具备的显示模式,例如,高温热保护模式、拍照模式、安静模式、标准模式、高低动态模式等。
在一些实施例中,激光投影设备可以根据上次关机时激光投影设备所处的显示模式与激光投影设备可以记忆的显示模式确定第一显示模式。
示例性的,如图14所示,在开机后,判断上次关机是否为高温热保护模式,若为是,则第一显示模式为高温热保护模式,若为否,则判断上次关机是否为拍照模式(调取摄像头/视频模式),若为是,则第一显示模式为拍照模式,若为否,则判断上次关机是否为安静模式;若为是,则第一显示模式为安静模式,若为否,则判断上次关机是否为高低动态模式;若为是,则第一显示模式为高低动态模式,若为否,则第一显示模式为安静模式。
S1302、根据所述第一显示模式对应的亮度调整参数,进行所述激光投影设备的亮度设置。
在确定第一显示模式时,可以激光投影设备的亮度设置为第一显示模式对应的预设亮度。
在一些实施例中,上次关机时激光投影设备可能存在同时开启两种显示模式中,例如,同时开启拍照模式和安静模式,若上次关机时激光投影设备同时开启两种显示模式,则本次开机后也可以同时开启与上次关机相同的两种显示模式。
在一些实施例中,若同时开启两种显示模式,在系统启动后,激光投影设备可以不响应用户对亮度的调整。可选的,在开启两种显示模式时,接收到用户对亮度的调整指令时,可以通过显示屏对用户进行提示。例如,显示“当前处于两种显示模式中,无法调整亮度,若需要调整亮度,请关闭一种显示模式“的提示信息。
在上述各实施例的基础上,下面结合图15和图16分别对激光投影设备在开机启动阶段以及系统启动后各显示模式切换时的详细过程进行介绍。
图15为本申请实施例提供的一种激光投影设备在开机启动阶段确定显示模式和设置亮度的方法流程示意图,如图15所示:
在开启初始化阶段,若确定上次关机为拍照模式,同时确定上次关机时安静模式是否同时打开,若安静模式同时打开,则进入拍照模式与安静模式同时开启的显示模式,将当前的亮度设置为预设亮度,即设置亮度L1,开机启动完成。
在开启初始化阶段,若确定上次关机为拍照模式,同时确定上次关机时安静模式是否同时打开,若安静模式未同时打开,则进入拍照模式,确定拍照模式对应的预设亮度,将当前的亮度设置为拍照模式对应的预设亮度,开机启动完成。
在开启初始化阶段,若确定上次关机为安静模式,确定上次关机时的亮度是否小于安静模式下的预设亮度,即确定是否≤L1档亮度,若是,进入安静模式,将当前的亮度设置为标准模式下的预设亮度;若否,进入安静模式,将当前的亮度设置为安静模式下的预设亮度,开机启动完成。
在开启初始化阶段,若确定上次关机为标准模式,进入标准模式,将当前的亮度设置为标准模式下的预设亮度,开机启动完成。
图16为本申请实施例提供的一种激光投影设备在系统启动后基于用户的控制进行显示模式切换时的亮度调整的方法流程示意图。
如图16所示,在开机启动完成后,启动系统,在系统启动后,以开机启动确定的显示模式和亮度进行显示。下面分别对系统启动后,在不同的显示模式下,基于用户的控制进行显示模式切换时的亮度调整逻辑进行说明。
在第一显示模式为拍照模式和安静模式同时打开时,系统启动后,若响应于关闭安静模式(设置安静模式关闭标志位),关闭安静模式,进入拍照模式,设置拍照模式亮度调整标志位,进行拍摄模式亮度增益调整,即在拍照模式下进行红色亮度增益调整。在此之后,若响应于关闭拍照模式(设置拍照模式关闭标志位),通过显示屏提示用户选择显示模式,若接收到选择安静模式,则进入安静模式,以及,激光投影设备的风扇进入减噪模式,若当前的亮度小于等于安静模式下的预设亮度,则将当前的亮度调整为标准模式下的预设亮度;若当前的亮度大于安静模式下的预设亮度,则将当前的亮度调整为安静模式下的预设亮度。在进入安静模式后,若响应于开启拍照模式(设置拍照模式打开标志位),进入拍照模式,并将当前的亮度调整为拍照模式对应的预设亮度,以及,进行红色亮度增益调整。
在第一显示模式为拍照模式和安静模式同时打开时,系统启动后,若响应于关闭拍照模式(设置拍照模式关闭标志位),进入安静模式,以及,激光投影设备的风扇进入减噪模式,若当前的亮度小于等于安静模式下的预设亮度,则将当前的亮度调整为标准模式下的预设亮度;若当前的亮度大于安静模式下的预设亮度,则将当前的亮度调整为安静模式下的预设亮度。在进入安静模式后,若响应于开启拍照模式(设置拍照模式打开标志位),进入拍照模式,并将当前的亮度调整为拍照模式对应的预设亮度,以及,进行红色亮度增益调整。
在第一显示模式为拍照模式时,系统启动后,若响应于打开安静模式(设置安静模式开启标志位),拍照模式和安静模式同时打开,设置拍照模式亮度调整标志位,并进行红色亮度增益调整。若响应于关闭拍照模式(设置拍照模式关闭标志位),进入安静模式,以及,激光投影设备的风扇进入减噪模式,若当前的亮度小于等于安静模式下的预设亮度,则将当前的亮度调整为标准模式下的预设亮度;若当前的亮度大于安静模式下的预设亮度,则将当前的亮度调整为安静模式下的预设亮度。在进入安静模式后,若响应于开启拍照模式(设置拍照模式打开标志位),进入拍照模式,并将当前的亮度调整为拍照模式对应的预设亮度,以及,进行红色亮度增益调整。
在第一显示模式为拍照模式时,系统启动后,若响应于关闭拍照模式(设置拍照模式关闭标志位),通过显示屏提示用户选择显示模式,若接收到选择安静模式,则进入安静模式,以及,激光投影设备的风扇进入减噪模式,若当前的亮度小于等于安静模式下的预设亮度,则将当前的亮度调整为标准模式下的预设亮度;若当前的亮度大于安静模式下的预设亮度,则将当前的亮度调整为安静模式下的预设亮度。若接收到选择标准模式,则进入标准模式,以及,将亮度设置为标准模式下的预设亮度。在进入安静模式后,若响应于开启拍照模式(设置拍照模式打开标志位),进入拍照模式,并将当前的亮度调整为拍照模式对应的预设亮度,以及,进行红色亮度增益调整。
在第一显示模式为安静模式时,系统启动后,若响应于关闭安静模式,(设置安静模式关闭标志位),风扇退出减噪模式;若当前的亮度小于等于安静模式下的预设亮度,则进入标准模式,将亮度调整为标准模式下的预设亮度;若当前的亮度大于安静模式下的预设亮度,则进入标准模式,并进入安静模式缓降亮度设置,以预设亮度为降低幅度进行多次亮度降低,将亮度调整为标准模式下的预设亮度(缓降亮度设置,以防止亮度突然大幅度变化,给用户带来较差的体验)。在进入标准模式后,若响应于开启拍照模式(设置拍照模式打开标志位),进入拍照模式,并将当前的亮度调整为拍照模式对应的预设亮度,以及,进行红色亮度增益调整。或者,在进入标准模式后,若响应于打开安静模式,(设置安静模式打开标志位),风扇进入减噪模式;若当前的亮度小于等于安静模式下的预设亮度,则进入安静模式,将亮度调整为标准模式下的预设亮度;若当前的亮度大于安静模式下的预设亮度,则进入安静模式,并进入安静模式缓升亮度设置以预设亮度为升高幅度进行多次亮度升高,将亮度调整为安静模式下的预设亮度。
在第一显示模式为标准模式时,系统启动后,若响应于打开安静模式,(设置静模式打开标志位),风扇进入减噪模式;若当前的亮度小于等于安静模式下的预设亮度,则进入安静模式,将亮度调整为标准模式下的预设亮度;若当前的亮度大于安静模式下的预设亮度,则进入安静模式,以预设亮度为升高幅度进行多次亮度升高,将亮度调整为安静模式下的预设亮度。若响应于开启拍照模式(设置拍照模式打开标志位),进入拍照模式,并将当前的亮度调整为拍照模式对应的预设亮度,以及,进行红色亮度增益调整。
综上所述,本申请实施例提供的亮度调整方法,在激光投影设备具备多个显示模式时,在各显示模式交互的场景中,各显示模式的亮度调整按照特定场景有序进行,同时通过相应界面弹框提示用户是否选择进入模式,有效降低因亮度调整冲突导致的画面显示效果不佳的机率、温度过热导致保护失效而烧坏激光器以及影响整机散热性能的机率,以及,用户靠近激光投影设备时对用户带来伤害的机率,从而有效提升用户体验。
结合上述实施例所述,下面,对根据显示模式的亮度调整参数进行亮度调整,以在显示屏投影显示待显示的图像的过程进行说明。
基于上述图1示例的激光投影设备结构,图17为本申请实施例提供的一种实施例的激光投影设备的电路架构示意图。
如图17所示,激光投影设备包括:显示板001、电源板002、TV板003。其中,电源板002分别与显示板001、TV板003连接,可用于为显示板001,TV板003上的各个器件或部分模块供电,同时还可以为激光投影设备中的其他功能模块,比如人眼保护模块、风扇、WIFI模块等供电,保障激光投影设备的各个部分正常供电。在一些具体实施中,该电源板002上还可以设置有激光驱动组件,在图17中激光驱动组件可以包括激光器驱动电路030。或者,该激光器驱动电路030也可以独立于该电源板002设置。
TV板003主要用于外部音视频信号并进行解码。
该TV板003上设置有控制器,控制器能够将不同数据格式的数据解码为归一化格式,并通过,比如连接器(connector),将归一化格式的数据传输至显示板001。
控制器可以为系统级芯片(System on Chip,SOC),本申请实施例不作具体限定。
在本申请实施例中,控制器可以对待显示的图像进行解码处理,识别待显示的图像的内容以及颜色,例如,控制器可以识别出图像中的文字和图像。
其中,TV板003输出的视频图像信号传输至显示板001。
显示板001可以设置有现场可编程逻辑门阵列(Field Programmable Gate Array,FPGA),算法处理模块FPGA,用于对输入的视频图像信号进行处理,比如进行MEMC倍频处理,或者图像的校正等进行图像增强功能的实现。投影显示控制处理部010,算法处理模块FPGA连接,用于接收处理后的视频图像处理信号数据,作为待显示的图像数据。需要说明的是,FPGA通常作为增强功能模块存在,在一些低成本方案中,也可以不设置该模块部分,而是由投影显示控制处理部010来接收TV板003输出的视频图像显示信号。
投影显示控制处理部010,主要包括数字光处理芯片(Digital Light Processing,DLP),还可以包括驱动芯片。
示例性的,本申请实施例中的显示控制模块可以包括算法处理模块FPGA和投影显示控制处理部010,也可以只包括投影显示控制处理部010,本申请实施例对此不做限定。
在DLP控制架构中,光源部分需要配合DLP芯片及光调制组件芯片的工作时序。具体地,DLP芯片输出图像使能信号,也可称为基色光使能信号,通常表示为X_EN,X为不同的基色光的缩写,以及同时还输出亮度调整信号,简称为PWM信号。伴随着光调制组件时序性的对不同基色图像分量的调整过程,光源部分需要同步的输出对应颜色的基色光光束。也就是,DLP芯片输出基色光使能信号以通知激光光源使能某种颜色的光源组件的点亮,以及,输出PWM信号以通知激光光源中的某种激光器以什么样的亮度进行点亮。
对应于图17所示,该投影显示控制处理部010用于根据待显示图像信号,一方面生成用于驱动光调制器件011的调制驱动信号,另一方面,由于投影图像的显示,需要光源光束、光调制器件的同步配合,投影显示控制处理部010还生成用于驱动光源发光的驱动信号,该驱动信号可以称为初始驱动信号,包括图像使能信号EN、电流PWM信号两种具体的驱动信号,其中,图像使能信号EN是一种时序控制信号,用于协调不同颜色光输出的时序,电流PWM信号为方波信号,用于为激光器点亮提供电流信号。
以及,图17所示的激光投影设备电路架构示意图中,激光器驱动电路030,用于接收投影显示控制处理部010输出的图像使能信号EN和电流PWM信号,并具体控制光源组件中的激光器040的点亮。
图示中,激光器040可以一种颜色的激光器,也可以为多种颜色的激光器,通常,对应每种颜色的激光器分别设置有对应的激光器驱动电路030。
结合上述实施例所述,在显示屏投影显示待显示的图像的过程包括:显示控制模块根据待显示的图像的内容控制光源组件发射不同颜色的光束,发射的光束经过光调制组件进行调整入射到镜头上,通过镜头在投影屏幕上投影显示该图像。
其中,光源组件可以是用于提供三色激光束的激光器。三色激光利用人眼的视觉残留效应,通过不同颜色的激光器分时出光实现画面颜色调整,为增强亮度,增加两种颜色同时出光实现混色,例如可通过红色和绿色同时出光实现黄色,作为第4个基色实现白场亮度的大范围提升。
在激光投影设备投影显示画面时,针对画面中不同颜色的显示,需要显示控制模块根据其默认的颜色参数进行颜色配比,确定需要那种或哪几种颜色的光束,根据配比结果控制光源组件分时发射相应颜色的光束。激光投影设备可以通过混合几种不同颜色的光束,实现投影显示不同的颜色。
显示控制模块出厂时默认的颜色配比可以是根据三色激光光束的波长确定的,然而,在实际使用过程中,不同激光器发射的三色激光光束的波长可能不同,这样就会存在显示控制模块默认的颜色配比参数与激光器的波长不匹配的情况。特别是在需要显示的画面中存在人脸的场景中,由于人眼对人物的面部颜色表现比较敏感,比如不同亮度下的面部颜色、不同人的不同面部颜色、不同视角下的人脸的颜色等。因此,当待显示的图像为包括人脸的图像时,若使用显示控制模块默认的颜色配比参数设置黄色出光,会出现黄色的色温偏离标准色温的问题,导致投影显示的画面中,可能出现人脸发红或者发青,使得投影显示的画面效果较差。
基于此,本申请考虑到人脸的颜色主要与黄色有关,可以根据投影显示设备中光源组件发射的光束的波长确定黄色色坐标,并将黄色色坐标存储在显示控制模块中,使得显示控制模块中黄色色坐标与光源组件的参数匹配。这样,当激光投影设备显示包含人脸的图像时,对于人脸部分的颜色可以根据预先存储的黄色色坐标,确定驱动光源组件发射光束的驱动信号,使得利用光源组件发射的光束投影所成的图像的效果更好,可以减少投影图像中人脸发红或发青的情况,提升画面显示效果。
下面,对在显示屏投影显示包括人脸图像的待显示的图像的过程进行说明。图18为本申请实施例提供的一种激光投影设备的电路控制原理示意图。
如图18所示,控制器可以向显示控制模块发送亮度调整参数,当激光投影设备待显示的第一图像为包含有人脸图像的图像时,显示控制模块可以根据待显示的第一图像、预先存储的黄光的基色光配比参数和亮度调整参数,向光源组件发送第一驱动信号。其中,黄光的基色光配比参数是根据黄色色坐标确定的,黄色色坐标是根据光源组件能够发射的光束的波长确定的。
应理解,亮度调整参数可以为上述实施例所述的某个显示模式对应的预设亮度,具体的,与激光投影设备当前的模式有关。
在本申请实施例中,激光投影设备接收到的待显示的第一图像可以是控制器(图18中未画出)发送的,该待显示的第一图像可以是控制器解码后的图像信号,本申请实施例对此不做具体限定。
根据上述实施例所述,第一驱动信号可以包括基色光的出光时长和PWM信号。因此,显示控制模块中预先存储的黄光的基色光配比参数可以包括光源组件出黄光时对应的基色光的出光时长和PWM信号,本申请实施例对此不作具体限定。
应理解,PWM信号为考虑亮度调整参数得到的。
由于不同的波长的光束其对应的色坐标不同,因此,通过光源组件能够发射的光束的波长,可以确定光源组件对应的黄色色坐标,该黄色色坐标可以作为标准黄色的色坐标。由于人脸的颜色主要是红色到黄色的过渡,因此,在投影显示包含人脸的图像时,使用该标准的黄色色坐标确定黄光的基色配比参数,使得根据该黄光的基色配比参数确定的第一驱动信号更加准确,投影显示的人脸图像更加符合实际情况。
当光源组件接收到第一驱动信号时,光源组件可以根据第一驱动信号,向光调制组件发射光束,光束用于进行投影显示。如上述实施例,第一驱动信号可以包括基色光使能信号和PWM信号,本申请实施例对于第一驱动信号不做具体限定。
进一步的,光源组件发射的光束照射到光调制组件上,光调制组件可以对光束进行调制,得到第一目标光束。第一目标光束可以入射到镜头上,镜头使用第一目标光束,在显示屏投影显示第一图像。
示例性的,光调制组件可以接收到显示控制模块发送的调制驱动信号,使得光调制组件可以根据该调制驱动信号对光束进行调制。
这样,通过在显示控制模块预先存储根据光源组件能够发射的光束的波长确定的黄色色坐标,使得显示控制模块中颜色配比与光源组件的参数一致。当显示人脸图像时,显示控制模块可以基于标准的黄色色坐标控制光源组件发射光束,并通过光调制组件对光束进行调制以投影显示。因此,当根据显示模式对应的亮度调整参数进行调整时,不仅考虑到亮度调整参数,还根据较为标准的色坐标进行显示,使得投影显示的人脸图像更加符合实际情况,减少显示图像中人脸发红或发青的情况,提升激光投影设备的显示效果。
由于投影光源的白平衡决定了投影图像的色温,且通常色温可以通过色坐标来表示。因此,在本申请实施例中,显示控制模块中还可以预先存储有白平衡的基色光配比参数,其中,白平衡的基色光配比参数是根据白平衡色坐标确定的,白平衡色坐标是根据光源组件能够发射的光束的波长确定的。
上述实施例中,确定黄光的基色光配比参数使用的黄色色坐标是在白平衡色坐标的基础上,根据光源组件能够发射的绿色基色光的波长和黄色基色波的波长确定的。
可以理解的是,白平衡的基色光配比参数和黄光的基色光配比参数的确定可以是在激光投影设备的前期画质调试阶段,调试好画质之后,激光投影设备才可以投入使用。下面,以光源组件为可以发射红、绿、蓝三种激光光束的激光器为例,对调制画质的流程进行介绍。
图19为本申请实施例提供的一种画质调试的流程示意图。如图19所示,画质调试可以包括下述三个步骤:
S1901、调整红、绿、蓝三种基色光的配比,确定白平衡色的基色光配比参数。
示例性的,可以根据红、绿、蓝三种基色光的波长,确定光源组件对应的白平衡色坐标,该白平衡色坐标为标准白平衡色坐标。
图20为本申请实施例提供的一种色域范围示意图。
在图20中,色坐标为(x,y)表示红光在白光中的占比为x,绿光在白光中的占比为y。R表示红色色坐标,G表示绿色色坐标,B表示蓝色色坐标,Y表示黄色色坐标。其中,红色色坐标是根据红光的波长确定的,绿色色坐标是根据绿光的波长确定的,蓝色色坐标是根据蓝光的波长确定的。R、G、B三个点构成的实线三角形为光源组件的色域范围,色域范围的中心位置处有一个白平衡的点,如图20所示的点A,该点处的坐标为白平衡色坐标。
根据白平衡色坐标,通过在显示控制模块中调整基色光色配参数,调整红、绿、蓝三种基色光的占比,使得激光器发射的光束形成的白场的色坐标与白平衡色坐标一致或相近,确定白平衡的基色光配比参数。
S1902、根据白平衡色坐标,确定黄色色坐标。
示例性的,以步骤1确定的白平衡色坐标为标准,在该白平衡色坐标的基础上,可以确定黄色色坐标,即标准黄色色坐标。
当然,通过上述方法还可以确定其他混色色坐标,例如可以确定紫色色坐标等,本申请对此不做限定。
S1903、根据应用场景,调整混色的颜色配比,确定黄光的基色光配比参数。
应用场景为待显示的图像对应的场景,在本申请实施例中,应用场景可以为人脸场景。在图20所示的色域图中,虚线三角形内的范围为人脸的颜色范围,因此,当显示控制模块的颜色配比参数与激光器的参数不一致时,当使用显示控制模块控制黄色出光时,会存在黄色色坐标偏离标准黄色色坐标的位置,即黄色的色温偏离标准色温的位置,导致人脸发红或者人脸发青。
在本申请实施例中,激光投影设备通过脉冲调制出光方式分时出红、绿、黄三色光可以实现人眼视觉上的黄色图像。显示控制模块是通过驱动信号控制激光器出光的,驱动信号可以包括出光时长和PWM占比,当控制出黄色光时,需要通过相应的PWM控制红、绿色同时出光,红、绿色的PWM占比不同会导致黄色在色域图上的坐标出现偏移,造成人脸视觉效果表现差的问题。
因此,根据黄色色坐标,通过在显示控制模块中调整黄色出光时的PWM占比,使得激光器发射的光束形成的黄光的色坐标与标准黄色色坐标一致或相近,确定标准黄色色坐标对应的黄光的基色光配比参数。
假设黄色出光时,基色和混色的出光时长和PWM占比如下表所述:
如上表所述,红色在整个画面出光时长中占比为A,红色的PWM大小为a,绿色在整个画面出光时长中占比为B,绿色的PWM大小为b,黄色(红绿色同时出光)在整个画面出光时长中占比为C,黄色出光时,红绿色的PWM贡献占比分别为c1,c2。调整A、B、C的大小比例可以调整基色和混色在黄色图像上的出光时长占比。
通过调整c1,c2,实现对调整黄色出光时的PWM占比的调整,这样,在画面中存在黄色时,可以按照红色、绿色、黄色分时出光,相应的PWM信号按照a、b、(c1*a+c2*b)配合实现脉冲调制出黄光。
可以通过模拟投影显示不同的人脸场景的图像,将投影图像显示给多个测试人员,根据多个测试人员的对画面中人脸的颜色的显示效果的评价,对PWM信号进行进一步的调整,使得最终确定的PWM信号更加符合实际情况,可以进一步提升激光投影设备的显示效果。
这样,通过调整画面显示黄色区域的红、绿、黄三色分时出光比例实现黄色的颜色配比,并通过调整红色绿色的出光亮度实现黄色的明暗和色调调整,实现人物在不同应用场景下的面部颜色调整,解决人脸偏色的问题。
在图20所示的色域图中,E点处的色坐标为紫色色坐标,根据图20可知,当紫色的饱和度较低时,虚线框中的E点会偏离紫色向白场(红绿色连接线上的点)靠近,会使得投影画面中的紫色在视觉效果上会表现出颜色黯淡、不够浓郁等特点,使得显示效果较差。
在本申请实施例中,控制器中可以预先存储有紫色区域占比和参数标识的对应关系。
示例性的,参数标识可以是用于表示紫色区域占比的标识,可以为数字、符号或者其他类型,本申请实施例对此不做限定。
示例性的,针对待显示的第一图像,控制器可以确定第一图像中紫色区域在第一图像中目标占比,并根据目标占比,在对应关系中确定目标占比对应的目标参数标识,向显示控制模块发送目标参数标识。
示例性的,控制器向显示控制模块发送目标参数标识时,可以直接将目标参数标识发送给显示控制模块,也可以将目标参数标识携带在第一图像的视频解码信号中,发送给显示控制模块,或者通过其他方式发送给显示控制模块,本申请实施例对此不做限定。
进一步的,显示控制模块可以根据目标参数标识,在预先存储的多个参数中确定与目标参数标识对应的目标参数,并根据目标参数、第一图像、预先存储的黄光的基色光配比参数和亮度调整参数,向光源组件发送第一驱动信号,目标参数包括紫色区域的饱和度参数和色调参数。
基于上述实施例所述,显示控制模块对于第一图像中人脸颜色的区域的驱动信号可以是根据人脸图像和预先存储的黄光的基色光配比参数确定的,而对于第一图像中的紫色区域,可以根据紫色区域的图像和目标参数中的饱和度参数和色调参数共同确定紫色区域的驱动信号。而对于其他区域的驱动信号,可以直接根据图像内容和白平衡的基色光配比参数确定。这样,通过第一驱动信号控制光源组件出光,并通过光源组件发射的光束投影成像时,投影画面中的人脸颜色以及紫色区域均得到调整,使得投影画面中的紫色更加浓郁,提升了投影显示效果。
在本申请实施例中,控制器确定紫色区域占比在第一图像中的目标占比的方法可以为:控制器根据第一图像的多个色坐标,确定多个色坐标中处于目标坐标区域的目标色坐标,并根据目标色坐标确定第一图像中紫色区域在第一图像中目标占比。其中,目标坐标区域中包括紫色色坐标,且紫色色坐标与目标坐标区域的中心坐标之间的距离小于预设值,紫色色坐标是在白平衡色坐标的基础上确定的。
示例性的,预设值可以为较小的数值,使得紫色色坐标为目标坐标区域的中心或者接近目标坐标区域的中心,本申请实施例对于预设值不做限定。
这样,在白平衡色坐标的基础上确定的紫色色坐标可以作为标准的紫色色坐标,使得根据紫色色坐标确定的紫色区域占比更加准确,进一步提升投影画面的显示效果。
示例性的,目标坐标区域可以是预先对色域进行分区得到的。例如,可以对图20实线三角形内的区域进行划分,得到包括紫色色坐标在内的目标区域。
图21为本申请实施例提供的一种划分区域的色域范围示意图。
如图21所示,在确定白场坐标,即白平衡色坐标之后,可以延长白场与基色的连线获得混色在标准色温下的色坐标,可以得到6个分区,例如:蓝色点、白场点、和洋红色点(蓝色与红色混色)三点可确定一个三角区,且紫色色坐标E点处于该区域内,因此,图21中虚线三角形的区域可以为目标区域。
需要说明的是,本申请实施例仅以图21所示的将光源组件构成的色域范围划分为6个区为例进行说明,当然也可以划分为更多的区域,本申请实施例对此不做限定。
在本申请实施例中,激光投影设备还支持用户根据自己的需求对紫色进行调整。下面,对根据用户的操作调整投影画面的过程进行描述。
应理解,用户根据需求对则色进行调整可以发生在调整显示模式之后,也可以发生在调整显示模式之前,本申请实施例对此不做限定。
用户根据自己的需求对紫色进行的调整可以包括下述三种可能的实现:
一种可能的实现中,当用户在投影界面上输入用于将显示画面中紫色的色调调整至目标色调的操作时,SOC可以获取第一指令中携带的紫色的目标色调,并向显示控制模块发送目标色调。其中,第一指令是在用户输入的用于将显示画面中紫色的色调调整至目标色调的操作时生成的。
进一步的,显示控制模块可以根据目标色调和待显示的第二图像,向光源组件发送第二驱动信号,第二图像的颜色包括紫色。光源组件可以根据第二驱动信号,向光调制组件发射光束,光束用于进行投影显示;光调制组件可以对光束进行调制,得到第二目标光束。镜头可以使用第二目标光束,在显示屏投影显示第二图像。
这样,激光投影设备可以根据用户的对紫色的需求,对待显示的图像中紫色的色调进行调整。使得用户可以根据自己的需求调整投影画面的色调,提升了投影画面调整的灵活度。
另一种可能的实现中,当用户在投影界面上输入用于将显示画面中紫色的饱和度调整至目标饱和度的操作时,SOC可以获取第二指令中携带的紫色的目标饱和度,并向显示控制模块发送目标饱和度。其中,第二指令是在用户输入的用于将显示画面中紫色的饱和度调整至目标饱和度的操作时生成的。
进一步的,显示控制模块,还用于根据目标饱和度和待显示的第三图像,向光源组件发送第三驱动信号,第三图像的颜色包括紫色;光源组件,用于根据第三驱动信号,向光调制组件发射光束,光束用于进行投影显示;光调制组件,用于对光束进行调制,得到第三目标光束;镜头,用于使用第三目标光束,在显示屏投影显示第三图像。
这样,激光投影设备可以根据用户的对紫色的需求,对待显示的图像中紫色的饱和度进行调整。使得用户可以根据自己的需求调整投影画面的饱和度,提升了投影画面调整的灵活度。
再一种可能的实现中,当用户在投影界面上输入用于将显示画面中紫色的增益调整至目标增益的操作时,SOC可以获取第三指令中携带的紫色的目标增益,并向显示控制模块发送目标增益。其中,第三指令是在用户输入的用于将显示画面中紫色的增益调整至目标增益的操作时生成的。
进一步的,显示控制模块,还用于根据目标增益和待显示的第四图像,向光源组件发送第四驱动信号,第三图像的颜色包括紫色;光源组件,用于根据第四驱动信号,向光调制组件发射光束,光束用于进行投影显示;光调制组件,用于对光束进行调制,得到第四目标光束;镜头,用于使用第四目标光束,投影显示第四图像。
这样,激光投影设备可以根据用户的对紫色的需求,对待显示的图像中紫色的增益进行调整。使得用户可以根据自己的需求调整投影画面的增益,提升了投影画面调整的灵活度。
基于上述实施例所述,为用户开放调整画面色调、饱和度和增益的功能时,需要在控制器和显示控制模块之间设置接口,使得控制器和显示控制模块之间通过接口连接,使得用户可以在投影界面上对参数进行实时调整,使得画面显示中的紫色区域更加鲜艳,提升画面展示效果。
示例性的,激光投影设备提供给用户进行参数调整的投影界面可参见图22所示,图22为本申请实施例提供的一种激光投影设备的投影界面示意图。
如图22所示,投影界面中包括色调调整框、饱和度调整框和增益调整框。用户可以分别在各个参数的调整框内对相应的参数进行调整。其中,各个调整框中的圆点所处的位置为参数需要调整的目标位置。
结合上述实施例所述,对激光投影设备的结构进行进一步的描述。图23为本申请实施例提供的另一种激光投影设备的电路控制原理示意图。
如图23所示,激光投影设备主板中的控制器可以与显示控制模块进行通信,具体的,控制器可以与显示控制模块中的DLP进行通信,将待显示的图像的解码信息传输给DLP。
示例性的,解码信息包括待显示的图像的内容信息、图像中紫色区域占比对应的参数标识、待显示的图像所属的应用场景等,本申请实施例对此不做限定。
DLP可以根据接收到的控制器传输的信息,生成第一驱动信号和调职驱动信号,并将第一驱动信号发送给光源组件中的激光驱动芯片,激光驱动芯片可以根据第一驱动信号控制激光器发射光束。DLP可以将调制驱动信号发送给光调制组件,光调制组件可以根据调制驱动信号对激光器发射的光束进行调制,并将调制之后的光束入射到镜头上,镜头可以使用该光束在投影屏幕上投影成像。
图24为本申请实施例提供的一种投影显示方法的流程示意图四。该投影显示方法可以通过上述实施例所述的激光投影设备实现。如图17所示,该投影显示方法可以包括:
S2401、根据待显示的第一图像、预先存储的黄光的基色光配比参数和亮度调整参数,生成第一驱动信号。
通过显示控制模块,根据待显示的第一图像、预先存储的黄光的基色光配比参数和亮度调整参数,生成第一驱动信号,并向光源组件发送第一驱动信号。
其中,第一图像中包括人脸图像,黄光的基色光配比参数是根据黄色色坐标确定的,黄色色坐标是根据光源组件能够发射的光束的波长确定的。
S2402、根据第一驱动信号,控制发射光束。
通过光源组件,根据第一驱动信号,控制向光调制组件发射光束,光束用于进行投影显示。
S2403、对发射的光束进行调制,得到第一目标光束。
通过光调制组件,对光束进行调制,得到第一目标光束。
S2404、投射第一目标光束形成第一图像。
通过镜头,使用第一目标光束,在显示屏投影显示第一图像。
本申请实施例提供的一种投影显示方法,其实现原理和技术效果与上述实施例所述的激光投影设备类似,在此不再赘述。
本申请还提供了一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质可以包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁盘或者光盘等各种可以存储程序代码的介质,具体的,该计算机可读存储介质中存储有程序指令,程序指令用于上述实施例中的方法。
本申请还提供一种程序产品,该程序产品包括执行指令,该执行指令存储在可读存储介质中。激光投影设备的至少一个控制模块可以从可读存储介质读取该执行指令,至少一个控制模块执行该执行指令使得激光投影设备实施上述的各种实施方式提供的亮度调整方法。
最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本申请的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本申请进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本申请各实施例技术方案的范围。
为了方便解释,已经结合具体的实施方式进行了上述说明。但是,上述示例性的讨论不是意图穷尽或者将实施方式限定到上述公开的具体形式。根据上述的教导,可以得到多种修改和变形。上述实施方式的选择和描述是为了更好的解释原理以及实际的应用,从而使得本领域技术人员更好的使用所述实施方式以及适于具体使用考虑的各种不同的变形的实施方式。
Claims (17)
- 一种激光投影设备,其特征在于,所述激光投影设备包括:显示屏和与所述显示屏连接的控制器;所述显示屏用于进行画面显示,所述激光投影设备具有多种显示模式,所述控制器被配置为:在所述激光投影设备处于第一显示模式下,响应于对所述第一显示模式的调整指令,和/或,响应于触发第二显示模式,根据显示模式的优先级,从候选显示模式中确定第三显示模式;根据所述第三显示模式的亮度调整参数进行亮度调整,以在所述显示屏投影显示待显示的图像。
- 根据权利要求1所述的激光投影设备,其特征在于,所述控制器被配置为:响应于对所述第一显示模式的关闭指令,将优先级低于所述第一显示模式的显示模式作为所述候选显示模式;在存在至少两种所述候选显示模式时,显示所述候选显示模式;响应于用户的指令,从所述候选显示模式中确定所述第三显示模式,并进入所述第三显示模式。
- 根据权利要求1所述的激光投影设备,其特征在于,所述控制器被配置为:在所述第一显示模式下,响应于对第四显示模式的开启指令;若所述第四显示模式的优先级高于所述第一显示模式,将所述第四显示模式作为所述第三显示模式,并进入所述第四显示模式;若所述第四显示模式的优先级低于所述第一显示模式,确定当前亮度是否大于预设亮度;若当前的亮度小于预设亮度,则进入所述第四显示模式,并基于所述第四显示模式的亮度调整参数进行亮度调整,以在所述显示屏投影显示待显示的图像;若当前的亮度大于等于预设亮度,则进入所述第四显示模式,并基于所述第一显示模式的亮度调整参数进行亮度调整,以在所述显示屏投影显示待显示的图像。
- 根据权利要求1所述的激光投影设备,其特征在于,所述控制器被配置为:在检测到满足所述第二显示模式的触发条件时,若所述第二显示模式的优先级高于所述第一显示模式,将所述第二显示模式作为所述第三显示模式;若所述第二显示模式的优先级低于所述第一显示模式,将所述第一显示模式作为所述第三显示模式。
- 根据权利要求4所述的激光投影设备,其特征在于,若所述第二显示模式为人眼保护模式,所述控制器被配置为:监测到用户处于第一区域时,触发人眼保护模式;通过所述显示屏显示第一画面,所述第一画面用于提示用户离开所述第一区域;在预设时间后关闭所述激光投影设备激光器;在监测到用户离开所述第一区域时,退出所述人眼保护模式,并基于所述第一显示模式进行亮度调整,以在所述显示屏投影显示待显示的图像。
- 根据权利要求4所述的激光投影设备,其特征在于,所述第二显示模式为高温热保护模式,所述控制器被配置为:监测所述激光投影设备的温度;若所述温度大于第一预设温度,触发高温热保护模式;降低所述激光投影设备的亮度;在预设时间后,若所述温度大于第二预设温度,再次降低所述激光投影设备的亮度。
- 根据权利要求6所述的激光投影设备,其特征在于,所述控制器被配置为:在所述激光投影设备处于多种显示模式同时开启时,不响应于用户对亮度的调整;或者,在所述激光投影设备处于所述高温热保护模式时,若亮度调整次数大于预设次数,则不响应于用户对亮度的调整。
- 根据权利要求1所述的激光投影设备,其特征在于,所述控制器被配置为:在开机启动过程中,根据所述激光投影设备记忆的显示模式,确定所述激光投影设备的第一显示模式;根据所述第一显示模式对应的亮度调整参数,进行所述激光投影设备的亮度设置。
- 根据权利要求1-8任一项所述的激光投影设备,其特征在于,所述显示模式包括安静模式、拍照模式、标准模式、高温热保护模式、人眼保护模式中的一种或多种;所述人眼保护模式、所述高温热保护模式、所述拍照模式、所述安静模式、所述标准模式的优先级依次降低;所述安静模式用于指示所述激光投影设备的散热装置进入减噪模式;所述拍照模式用于指示所述激光投影设备的激光器对红色亮度进行增益;所述高温热保护模式用于指示对所述激光投影设备的激光器进行降温;所述人眼保护模式用于指示所述激光投影设备进行人眼保护操作。
- 根据权利要求1所述的激光投影设备,其特征在于,所述激光投影设备还包括显示控制模块、光源组件、光调制组件和镜头;控制器被配置为:向所述显示控制模块发送所述亮度调整参数;所述显示控制模块被配置为:根据待显示的第一图像、预先存储的黄光的基色光配比参数和所述亮度调整参数,向所述光源组件发送第一驱动信号,所述第一图像中包括人脸图像,所述黄光的基色光配比参数是根据黄色色坐标确定的,所述黄色色坐标是根据所述光源组件能够发射的光束的波长确定的;所述光源组件被配置为:根据所述第一驱动信号,向所述光调制组件发射光束,所述光束用于进行投影显示;所述光调制组件被配置为:对所述光束进行调制,得到第一目标光束;所述镜头被配置为:使用所述第一目标光束,在所述显示屏投影显示所述第一图像。
- 根据权利要求10所述的激光投影设备,其特征在于,所述显示控制模块中预先存储有白平衡的基色光配比参数,所述白平衡的基色光配比参数是根据白平衡色坐标确定的,所述白平衡色坐标是根据所述光源组件能够发射的光束的波长确定的;所述黄色色坐标是在所述白平衡色坐标的基础上,根据所述光源组件能够发射的绿色基色光的波长和黄色基色波的波长确定的。
- 根据权利要求11所述的激光投影设备,其特征在于,所述控制器中预先存储有紫色区域占比和参数标识的对应关系;所述控制器还被配置为:确定所述第一图像中紫色区域在所述第一图像中目标占比,并根据所述目标占比,在所述对应关系中确定所述目标占比对应的目标参数标识,向所述显示控制模块发送所述目标参数标识;所述显示控制模块被配置为:根据所述目标参数标识,在预先存储的多个参数中确定与所述目标参数标识对应的目标参数,并根据所述目标参数、所述第一图像、预先存储的黄光的基色光配比参数和所述亮度调整参数,向所述光源组件发送第一驱动信号,所述目标参数包括紫色区域的饱和度参数和色调参数。
- 根据权利要求12所述的激光投影设备,其特征在于,所述控制器还被配置为:根据所述第一图像的多个色坐标,确定多个色坐标中处于目标坐标区域的目标色坐标,并根据所述目标色坐标确定所述第一图像中紫色区域在所述第一图像中目标占比;所述目标坐标区域中包括紫色色坐标,且所述紫色色坐标与所述目标坐标区域的中心坐标之间的距离小于预设值,所述紫色色坐标是在所述白平衡色坐标的基础上确定的。
- 根据权利要求13所述的激光投影设备,其特征在于,所述控制器被配置为:获取第一指令中携带的紫色的目标色调,并向所述显示控制模块发送所述目标色调;所述第一指令是在用户输入的用于将显示画面中紫色的色调调整至目标色调的操作时生成的;所述显示控制模块还被配置为:根据所述目标色调和待显示的第二图像,向所述光源组件发送第二驱动信号,所述第二图像的颜色包括紫色;所述光源组件还被配置为:根据所述第二驱动信号,向所述光调制组件发射光束,所述光束用于进行投影显示;所述光调制组件还被配置为:对所述光束进行调制,得到第二目标光束;所述镜头还被配置为:使用所述第二目标光束,在所述显示屏投影显示所述第二图像。
- 根据权利要求13所述的激光投影设备,其特征在于,所述控制器被配置为:获取第二指令中携带的紫色的目标饱和度,并向所述显示控制模块发送所述目标饱和度;所述第二指令是在用户输入的用于将显示画面中紫色的饱和度调整至目标饱和度的操作时生成的;所述显示控制模块还被配置为:根据所述目标饱和度和待显示的第三图像,向所述光源组件发送第三驱动信号,所述第三图像的颜色包括紫色;所述光源组件还被配置为:根据所述第三驱动信号,向所述光调制组件发射光束,所述光束用于进行投影显示;所述光调制组件还被配置为:对所述光束进行调制,得到第三目标光束;所述镜头还被配置为:使用所述第三目标光束,在所述显示屏投影显示所述第三图像。
- 根据权利要求10-15任一项所述的激光投影设备,其特征在于,所述控制器和所述显示控制模块之间通过接口连接。
- 一种投影显示方法,其特征在于,应用于激光投影设备,所述激光投影设备包括:显示屏和与所述显示屏连接的控制器;所述显示屏用于进行画面显示,所述激光投影设备具有多种显示模式;所述方法包括:在所述激光投影设备处于第一显示模式下,通过所述控制器响应于对所述第一显示模式的调整指令,和/或,响应于触发第二显示模式,根据显示模式的优先级,从候选显示模式中确定第三显示模式;通过所述控制器根据所述第三显示模式的亮度调整参数进行亮度调整,以在所述显示屏投影显示待显示的图像。
Applications Claiming Priority (4)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CN202410362660.8 | 2024-03-27 | ||
| CN202410362660.8A CN120730035A (zh) | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 激光投影设备和投影显示方法 |
| CN202410636637.3A CN121011142A (zh) | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 激光投影设备、亮度调整方法、存储介质及程序产品 |
| CN202410636637.3 | 2024-05-22 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| WO2025201152A1 true WO2025201152A1 (zh) | 2025-10-02 |
Family
ID=97216855
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PCT/CN2025/083598 Pending WO2025201152A1 (zh) | 2024-03-27 | 2025-03-19 | 激光投影设备和投影显示方法 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| WO (1) | WO2025201152A1 (zh) |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN106997143A (zh) * | 2016-01-25 | 2017-08-01 | 株式会社理光 | 图像投影设备 |
| CN110875979A (zh) * | 2018-08-31 | 2020-03-10 | 努比亚技术有限公司 | 一种情景模式控制方法、终端及计算机可读存储介质 |
| WO2022252810A1 (zh) * | 2021-05-31 | 2022-12-08 | 华为技术有限公司 | 显示模式切换方法、装置、电子设备和介质 |
| CN117351906A (zh) * | 2023-11-03 | 2024-01-05 | 联友智连科技有限公司 | 背光自适应控制方法、装置、计算机设备及存储介质 |
-
2025
- 2025-03-19 WO PCT/CN2025/083598 patent/WO2025201152A1/zh active Pending
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN106997143A (zh) * | 2016-01-25 | 2017-08-01 | 株式会社理光 | 图像投影设备 |
| CN110875979A (zh) * | 2018-08-31 | 2020-03-10 | 努比亚技术有限公司 | 一种情景模式控制方法、终端及计算机可读存储介质 |
| WO2022252810A1 (zh) * | 2021-05-31 | 2022-12-08 | 华为技术有限公司 | 显示模式切换方法、装置、电子设备和介质 |
| CN117351906A (zh) * | 2023-11-03 | 2024-01-05 | 联友智连科技有限公司 | 背光自适应控制方法、装置、计算机设备及存储介质 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| EP2290443B1 (en) | Light source device, projection apparatus, and projection method | |
| US8403493B2 (en) | Projection apparatus and projection method for controlling emission of plural color light sources having different luminous efficiencies | |
| US20130249963A1 (en) | Projector and method of controlling a light source for use with the projector | |
| US9033520B2 (en) | Projector, and control method thereof | |
| JP2009058786A (ja) | 画像表示装置 | |
| US7866826B2 (en) | Image projector and method and program for controlling the operation of the projector | |
| US8950875B2 (en) | Projector that acquires lens adjustment values corresponding to type of input terminal selected, and control method thereof | |
| JP5211443B2 (ja) | 投影型表示装置及びその制御方法と制御プログラム | |
| JP2015072480A (ja) | 回転体及び投影装置 | |
| CN114979598B (zh) | 激光投影显示方法、三色激光投影设备及可读性存储介质 | |
| JP2010152366A (ja) | 表示装置及びその制御方法 | |
| JP6883256B2 (ja) | 投影装置 | |
| CN121011142A (zh) | 激光投影设备、亮度调整方法、存储介质及程序产品 | |
| JP2011133673A (ja) | 投影装置、投影方法及びプログラム | |
| JP2005055760A (ja) | 投射型表示装置および投射型表示装置の制御方法 | |
| CN121099015A (zh) | 投影设备和投影图像的色彩校正方法 | |
| US20250088613A1 (en) | Projection apparatus and display method thereof, storage medium | |
| US9693025B2 (en) | Image projector, image projection method, and recording medium | |
| CN111258160A (zh) | 激光荧光投影系统、方法及装置、电子设备、存储介质 | |
| JP2016110091A (ja) | 画像投射装置、画像投射方法、及び、プログラム | |
| US11800070B2 (en) | Control method for projector, projector, and image projection system | |
| CN109491188A (zh) | 色轮控制方法及投影系统 | |
| CN120730035A (zh) | 激光投影设备和投影显示方法 | |
| JP2013080141A (ja) | 画像表示装置、画像表示装置の制御方法 | |
| WO2024041070A1 (zh) | 投影显示方法、投影设备及存储介质 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| 121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application |
Ref document number: 25778358 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |