CN105469004A - 一种显示装置和显示方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种显示装置和方法。根据特定的实施例,显示装置包括用于显示虚拟图像的显示组件。所述装置还包括与终端进行通信的处理器。所述处理器用于从终端获得图像数据;并且控制所述显示组件以根据所述虚拟数据生成虚拟图像。

Description

一种显示装置和显示方法
技术领域
本发明总体涉及显示技术领域,更具体地,涉及用于生成虚拟显示器的装置和方法。
背景技术
显示技术旨在为用户提供更加丰富的视觉信息。例如,随着技术的发展,电视和手机屏幕越来越大且分辨率越来越高,然而这些改进伴随的弊端是更高的功耗、更差的便携性,和/或受损的信息隐私性。
关于功耗,显示面板所消耗的大多数能量分散在空间中,而个人用户的眼睛只接收显示面板所发射的一小部分光。例如,普通19寸LCD(liquidcrystaldisplay,液晶显示器)的功耗约为20W,智能手机上使用的LCD屏的功耗约为1-2W。相比而言,最终实际到达用户眼睛的光功率大约只有数十mW。
对便携性的需求一直与对大屏幕的追求相互冲突。例如,手机的较大屏可实现更多的任务并且可传递更佳的视觉体验。然而,在不影响手机便携性情况下不可能无限地增大手机尺寸。此外,精密电子装置通常为用户提供某种人机界面以控制此类装置所显示的内容。这些人机界面的实际位置通常是固定的或者限制在较小的范围内。例如,用户必须坐在电脑显示器前以使用附带的键盘或鼠标。还比如,电视遥控器仅可在距离电视的一定距离内工作。因此,用户可能必须停留在指定位置观看显示的信息。
便携式装置的普及程度还呈现出对保持显示信息隐私性的挑战。例如,在例如咖啡厅和机场等公共场所,越来越多的人喜欢使用他们的手机和笔记本电脑进行工作或娱乐。因为手机和笔记本电脑屏幕必须与用户眼睛保持一定的距离,因此所显示的信息可能容易被监控摄像机或陌生人捕捉。从而造成个人和/或敏感信息的泄露。
所公开的方法和***解决了上述一个或多个问题。
发明内容
根据本公开公开的实施例,提供了一种显示装置。该显示装置包括用于显示虚拟图像的显示组件。该显示装置还包括与终端通信的处理器。所述处理器用于从终端获得图像数据;并且控制显示组件以根据图像数据生成虚拟图像。
根据本公开公开的又一个实施例,提供了一种显示方法。该方法包括从终端获得图像数据。该方法还包括在显示面板上显示图像数据。该方法还包括生成显示面板的虚拟图像。
应当理解的是,以上的概括描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制如权利要求所要求的本发明。
附图说明
被并入说明书中并构成本说明书的一部分的附图,示出了符合本公开的实施例,并与说明书一起用于解释本公开的原理。
图1是根据一示例性实施例示出的显示***的原理图。
图2是根据一示例性实施例示出的图1中示出的显示***中使用的显示装置的原理图。
图3是根据图2所示的显示装置所示的示例性显示装置的方框图。
图4是图3所示显示装置中增强现实模块的示范性实施的原理图。
图5是根据一示例性实施例示出的如图3所示显示装置执行的显示方法的流程图。
具体实施方式
这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本发明相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本发明的一些方面相一致的装置和方法的例子。
图1是根据一示例性实施例示出的显示***100的原理图。参考图1,***100可包括终端110和显示装置130。
终端110可以是可获得、存储、处理、和/或显示图像数据的电子装置。虽然图1示出了作为手持装置的终端100,但终端100可以是任何便携式装置或固定装置。例如,终端110可以是智能手机、智能电视、平板电脑、个人电脑、可穿戴装置(例如,智能手环)、电子游戏机、个人数字助理(PDA)、医疗设备、健身设备、电子书阅读器等。
图像数据可以是能够被显示作为用户可视图像的任何数据。终端110可使用本领域已知的任何方法获得图像数据。在一个实施例中,终端110可用于独立生成图像数据。例如,终端110可包括用于拍摄图片和/或视频的照相机。又例如,终端110可生成表示终端110***配置和运行状态的运行参数。这些运行参数可显示给用户并且有助于用户监控及终端110的运行。在又一个实施例中,终端110可从其它装置接收图像数据。例如,终端110可被连接至网络以便从其它装置(比如服务或其它终端)下载图像数据。又例如,终端110可被连接至闪速存储器等外部存储器或存储设备,并且可存取存储在外部存储器或存储设备的图像数据。
在一些示例性实施例中,终端110可以包括显示面板120,被配置为基于图像数据输出图片、视频、和/或其它形式的视觉信息。例如,显示面板120可用于显示图片、电影、电视节目、网页、和/或演示文稿。显示面板120可以是液晶显示器、发光二极管显示器、等离子显示器或其它类型的显示器。
显示面板120也可用作触摸屏以接收用户的输入信号。该触摸屏可包括一个或多个触摸传感器以感测触摸屏上的触摸、滑动和手势。触摸传感器可以不仅感测触摸或滑动动作的边界,而且还检测与触摸或滑动操作相关的持续时间和压力。用户可使用触摸屏输入由***100执行的各类指令。例如,用户可以选择显示面板120上正显示的图片或视频并且将其发送至显示装置130,以便显示装置130可同时显示相同的图片或视频。
虽然有上述说明和图1的示出,但在一些实施例中,终端100不具有显示能力或者仅具有有限的显示能力,因此不得不依赖于显示装置130等其它装置显示图像数据。例如,终端100可以是没有显示屏的智能手环。智能手环可用于形成与显示装置130的绑定关系,并且发送图像数据至显示装置130以便显示。
显示装置130可以是被配置为从终端100接收图像数据,并且基于图像数据在用户的视野中生成虚拟显示器140的装置。例如,显示装置130可以是可穿戴显示器(例如,头盔显示器)、便携式投影仪、便携式显示面板等。图1仅示例性地示出以及以下说明参考的显示装置130为一幅智能眼镜。然而,可以预计本公开提供的技术方案可应用于任何可穿戴或不可穿戴的显示装置。
虚拟显示器140可以是用户视野中形成的虚拟图像。此类虚拟图像不需要在屏幕上投影或显示,因此具有多种优点。第一,虚拟显示器140的尺寸不受屏幕尺寸限制。如下所述,显示装置130可根据需要调整虚拟显示器140的尺寸。例如,虚拟显示器140的尺寸可大于显示面板120。此外,虚拟显示器140的位置不受屏幕位置的限制。虚拟显示器140不仅可以随着用户视野的移动而移动,还可形成于显示装置130周围的任何环境。此外,由于不在屏幕上显示,只有显示装置130的用户可观看虚拟显示器140。因此,可以确保虚拟显示器140所示的视觉内容的隐私性。
在示例性实施例中,通过在虚拟显示器140上显示从的终端110接收的图像数据,显示装置130可用于扩展并延伸显示面板120。参考图1,显示面板120可用于显示图像数据。然而,显示面板120可能具有数个削弱用户视觉体验的限制。特别地,显示面板120的尺寸可能因为特定原因而较小。例如,终端110可以是对显示面板120的尺寸具有一定限制的手机或笔记本电脑等便携式设备。另外,可能要求用户在限定的位置以限定的方式观看显示面板120。例如,用户可能在特定的距离范围和/或视角内观看作为电脑显示器或智能电视的显示面板120。又例如,如果终端110是手机,用户在观看显示面板120时通常需要手持终端110。
虚拟显示器140可用于解决与显示面板120相关的一种或多种限制。继续参考图1,虚拟显示器140的显示区域可以大于显示面板120。因此,虚拟显示器140可在实际上不必扩大显示面板120尺寸的情况下为用户提供大屏体验。同样地,显示装置130可在非显示面板120的其它位置形成虚拟显示器140。因此,虚拟显示器140可以在实际上不必移动/扩大显示面板120,也不必使用其它屏幕的情况下,有效地扩大显示面板120的显示范围。特别地,显示装置130可以作为可穿戴装置,直接形成用户视野中的虚拟显示器140。通过这种方式,虚拟显示器140可随着视野而移动并且即使在用户移动的情况下,也会不间断地显示图像数据。
在一些示例性实施例中,显示装置130也可将虚拟显示器140覆盖于显示装置130周围的实际环境中,以提供增强现实感。通过这种方式,用户不必重调眼睛焦距即可同时观看虚拟显示器140以及至少部分周围环境。因此,显示装置130可以丰富用户所观看的视觉信息。
在一些实施例中,显示装置130可被配置为形成仅显示装置130的用户可观看的虚拟显示器140,这是因为虚拟显示器140不需要在屏幕上形成,并且可在没有显示装置130辅助的情况下进行观看。例如,显示装置可用作智能设备等可穿戴设备。如图1所示,用户可以使用终端110访问银行账户。但是,附近的陌生人可能观看到显示面板120上显示的银行信息。为了保护信息隐私,用户可以改用显示装置130在虚拟显示器140上显示银行信息。因为未穿戴特定显示装置130的人不能看见虚拟显示器140,因此可以保护信息隐私。
在一些实施例中,显示装置130也可被配置为在虚拟显示器140上显示终端110的运行状态或参数,以便于用户使用或测试终端110。例如,终端110可以是具有有限显示能力的智能相机。在智能相机的安装或校准过程中,显示装置130可获得智能相机的运行参数并且将运行参数显示在虚拟显示器140上。
图2是根据示例性实施例示出的显示装置130的原理图。例如,虚拟显示装置130可用于***100中以生成虚拟显示器140(图1)。参考图2,显示装置130可包括图像处理器250、增强现实模块(ARM,AugmentedRealityModule)260和电力组件270。
在图2所示的示例中,显示装置130可以是用户可配戴的一幅智能眼镜。显示装置130可以包括支架,支架上可以安装图像处理器250、ARM260和电力组件270。例如,图像处理器250和电力组件270可安装至该支架的太阳穴位置(temple)或眉栏位置(browbar)以免妨碍用户视野。相反,ARM260可安装在支架的眼线位置(eyewire)上以形成用户视野中的虚拟显示器140。图像处理器250以通信联络的方式连接至ARM260以便于信号传输。电力组件270电连接至图像处理器250和ARM260并且为其提供电源。
图像处理器250可包括被配置为接收、处理和显示图像数据的高速集成电路。图像处理器250可以建立与终端110的无线或有线通信并且从终端110接收图像。在一些实施例中,图像数据可由终端110进行压缩和/或加密。因此,图像处理器被配置为对接收到的图像数据进行解压和/或解密。在一些实施例中,终端110可在多个数据包中传输图像数据。因此,图像处理器250还可配置为将接收到的数据包组合形成完整的图像数据。在一些实施例中,图像处理器250还被配置为使用本领域中已知方法优化图像数据以提高图像质量。
ARM260可包括集成在小盒子中的微型显示器和相关光学部件。微型显示器位于用户眼睛前方。图像处理器250可根据图像数据生成电压和/或电流信号,并且使用这些信号驱动微型显示器显示相应的图像。光学部件可包括一个或多个光学装置,这些装置用于生成微型处理器上所示图像的放大虚拟图像。用户能够观看此类虚拟图像,例如,虚拟显示器140。虚拟显示器140覆盖于现实的实际环境中以生成增强现实。在一些实施例中,显示装置130可仅包括位于用户眼睛前方的一个ARM260用于单眼观看。在一些实施例中,显示装置130可包括多个ARM260,其中每个眼睛的前方至少放置一个ARM260用于双眼观看。
电力组件270可包括一个或多个电源,例如锂离子电池。在一些实施例中,电力组件270也可包括电源管理***以及其它与显示装置130中电力的生成、管理和分配相关的其它组件。
图3是根据图1和图2所示显示装置130所示的示例性显示装置330的方框图。例如,显示装置330可用于图1所示的***100中。参考图3,显示装置330可包括分别对应于处理器250、ARM260以及电力组件270的图像处理器350、ARM360以及电力组件370。
图像处理器350可包括通信组件352、传感器组件353、输入/输出(I/O)接口354、处理组件356和存储器358。图像处理器350的一个或多个组件可以实施为一个或多个专用集成电路(ASICs,applicationspecificintegratedcircuits)、数字信号处理器(DSP,digitalsignalprocessor)、数字信号处理装置(DSPD,digitalsignalprocessingdevice)、可编程逻辑装置(PLD,programmablelogicdevice)、现场可编程门阵列(FPGA,fieldprogrammablegatearray)、控制器、微型控制器、微型处理器或其它电子组件用于执行图像处理器350的相应功能。这些组件可用于传输数据并且在这些组件之间发送或接收指令。
通信组件352被配置为促进显示装置330和终端110以及其它装置之间的有线或无线通信。显示装置330可根据Wi-Fi,LTE,2G,3G,4G,5G等一个或多个通信标准访问无线网络。在一实施例中,通信组件352可通过广播信道接收来自外部广播管理***的广播信号或相关广播信息。在一示例性实施例中,通信组件352还可被配置为根据近场通信(NFC,nearfieldcommunication)技术、无线射频识别(RFID,radiofrequencyidentification)技术、红外线数据协议(IrDA,infrareddataassociation)技术、超宽带(UWB,ultra-wideband)技术、蓝牙(BT,Bluetooth)技术或其它技术实现短距离通信。例如,通信组件352可通过本地蓝牙或Wi-Fi网络接收终端110的图像数据。
传感器组件353可包括一个或多个传感器以对显示装置330、用户视野和/或用户眼球运动的各个方面提供状态评估。例如,传感器组件353可检测显示装置130的开/关状态、显示装置130的位置变化、与显示装置130接触的用户的存在或离开、显示装置130的方位或加速/减速、显示装置130的温度变化、用户的头部方位、用户的目光属性、显示装置130周围环境的各个方面(例如亮度)。在一些实施例中,传感器组件353可包括一个或多个气压传感器、近距离传感器、生理监测传感器、磁力仪、陀螺仪、加速计、运动检测器、图像传感器、深度传感器、眼球追踪传感器、摄像机、光敏元件等。
例如,传感器组件353可以包括一个或多个眼球追踪传感器。眼球追踪传感器可以被配置为通过使用各种技术确定用户的目光方向或其它目光属性。眼球追踪传感器可以发射指向用户瞳孔的瞳孔照亮光束。另一个参考光束还可以指向用户的脸和/或头。眼球追踪传感器可包括例如电荷耦合器件(CCD,chargecoupleddevice)的图像检测器,被配置为接收瞳孔照亮光束以及参考光束的反射部分。通过比较光束的反射部分,处理组件356可确定用户的视线。
I/O接口354包括一个或多个数字和/或模拟通信装置,以使得处理组件356与显示装置330的其它组件进行通信。I/O接口354可被配置为加强从通信组件352和传感器组件353接收的信号并且将这些数据传送至处理组件356。例如,I/O接口354可将终端110发送的图像数据发送至处理组件356进行进一步的处理。I/O接口354还可从处理组件356接收显示信号,并且将显示信号发送至ARM360以生成虚拟显示器140。
处理组件356可包括任何适当类型的通用或专用微型处理器、数字信号处理器、中央处理单元、电路等。处理组件356可被配置为接收并且处理图像数据。在一些实施例中,为了确保数据安全性,终端110可使用本领域已知的任意方法对图像数据进行加密。因此,处理组件356可被配置为使用与终端110所采用的加密方法相对应的方法对所接收的图像数据进行解密处理。在一些实施例中,为了提高数据传输速度,终端110还可使用本领域已知的任意方法对图像数据进行压缩处理。相应地,处理组件356可被配置为使用与压缩方法相对应的方法对所接收的图像数据进行解压缩处理。在一些实施例中,终端110还可根据预先确定的通信协议,将图像数据分为多个数据包并且将数据包传输至显示装置130。相应地,处理组件356可被配置为在相同的通信协议下将所接收的数据包组合形成完整的图像数据。
处理组件356可根据图像数据生成用于控制ARM360以生成虚拟显示器140的控制信号。在一些示例性实施例中,处理组件356可使用各种方法优化虚拟显示器140的图像质量,例如:清晰度、色彩精确度、亮度或对比度。例如,处理组件356可根据传感器组件353检测到的周围环境的一个或多个条件,例如亮度,来优化虚拟显示器140的亮度和对比度,以提高用户的增强现实感受。特别地,当周围环境的条件变化时,例如从室内变化为室外,处理组件356可相应地调整虚拟显示器140的亮度和对比度。
处理组件356还可被配置为优化虚拟显示器140在用户视野中的位置。根据所检测的周围环境,处理组件356可将虚拟显示器140放置在不妨碍观看环境中真实物体的位置。此外,处理组件356可追踪用户头部方位、目光方向和/或周围环境的改变,并且不断地对改变虚拟显示器140的位置。
存储器358可以是被配置为存取数据和/或指令以支持显示装置130的操作的任何类型的计算机可读介质,例如闪存、随机存取存储器或固件。例如,存储器358可存储从终端110接收的图像数据。存储器358也可存储处理组件356使用的指令以对图像数据进行解压缩、解密和/或组合。存储器358还可存储处理组件356使用的指令以控制ARM360以及优化虚拟显示器140的图像质量。
仍参考图3,ARM360可包括微型显示器362和光学部件364。可使用本领域中任何已知技术运行实现微型显示器362,包括但不限于调制型微型显示器和发射型微型显示器。例如硅基液晶(LCoS,liquidcrystalonsilicon)的调制型微型显示器由一个或多个独立的光源进行全面照明(blanket-illuminated),并且根据像素调节入射光。相比之下,发射型微型显示器根据像素从微型显示器的表面产生并且发射光源。发射型微型显示器可以是有机发射型微型显示器,例如有机发光二极管(OLED,organiclightemittingdiode)或有机发光聚合物(OLEP,organiclightemittingPolymer)微型显示器。以OLED微型显示器为例,OLED材料沉积在平面硅背板上。像素电路可用于将处理组件356发送的控制信号转换为电流信号,这些电流信号通过金属电极提供给OLED。在示例性实施例中,微型显示器362可以被配置为具有小于0.5英寸的尺寸,以适于安装在可穿戴装置上。微型显示器362可显示标准清晰度或高清晰度的图像。光学部件364可用于放大微型显示器362以便于用户可以观看所显示的图像。
光学部件364可包括被配置为形成微型显示器362的放大的虚拟图像的任何类型的光学装置。例如,光学部件364可包括棱镜和凹透镜。又例如,光学部件364可包括一个或多个透镜或透镜阵列。图4是示出了ARM360示例性实施的原理图。参考图4,位于微型显示器362和用户瞳孔之间的光学部件364,作为放大器以生成微型显示器362即虚拟显示器140的放大的、虚拟的和直立的图像。例如,虚拟显示器140的显示区域可以是微型显示器362的100-200倍。在各种光学设计中,光学部件364可被配置为形成距离瞳孔目标距离(例如4米)以及具有目标图像尺寸(例如50英寸)的虚拟显示器140。以这种方式,显示装置130可生成观看大屏电视的视觉体验。
在一些实施例中,光学部件364也可包括一个或多个被配置为移动光学装置的驱动器。通过更改光学装置的方位或位置,光学部件364可调整虚拟显示器140与瞳孔之间的距离或者虚拟显示器140的亮度。通过该方法,虚拟显示器140可被正好覆盖于周围环境上以提供更好的增强现实体验。
继续参考图3,电力组件370与电力组件270(图2)相类似,并被配置为给图像处理器350和ARM360提供电源。因为微型显示器362尺寸小,微型显示器362仅具有0.1-02W的标准耗电量,该耗电量比电话或电视上使用的传统LCD的耗电量低10-100倍。然而,借助于光学部件364,微型显示器362可生成与传统LCD的亮度及尺寸都相当的虚拟显示器140。因此,显示装置330能够在保持视觉体验的同时减小耗电量。电力组件370会越来越小并且越来越轻,可适用于可穿戴装置。
图5是根据示例性实施例示出的显示方法500的流程图。例如,方法500可用于显示装置330(图3)中。特别地,显示装置330可与终端110组合使用并且根据从终端110接收的图像数据生成虚拟显示器140。参考图5,方法500可包括以下步骤510-550。
在步骤510中,终端110可获得图像数据并且将图像数据传输至显示装置330。终端110可安装应用程序以使用显示装置330。可以在开始时建立终端110和显示装置330之间的绑定关系。当用户启动应用程序时,终端110可自动搜索显示装置330并且形成与显示装置330的通信链路。终端110可以各种方式收集图像数据。终端110可从本地存储装置取回图像数据。终端110也可从其它装置下载图像。终端110还可以自己生成图像数据。在一些示例性实施例中,终端110可包括能够记录图像数据的照相机。在一些示例性实施例中,为了使用户监测并且操作终端110,终端110也可收集自身的运行参数并且将运行参数转换为图像数据。获取图像数据后,终端110可对图像数据进行压缩和/或加密,以提高数据传输速度以及数据安全性。终端110也可根据确定的通信协议将图像数据分为多个数据包。然后终端110将压缩和/或加密的数据包流入显示装置130。
在步骤520中,显示装置330可通过通信链路接收图像数据。通信链路可以是有线的或无线的,并且可根据终端110的类型以及图像数据的量被选择。例如,当终端110也为便携式装置并且图像数据的量较大时,通过电缆接收图像数据来确保快速及稳定的数据传输,但不影响用户的可移动性。又例如,显示装置330可以通过无线网络接收图像数据。在短距离内,显示装置330可以通过蓝牙连接接收图像数据。对于较长的距离或者大量的图像数据,显示装置330可以通过Wi-Fi网络接收图像数据。
在步骤530中,显示装置330可对接收到的图像数据进行解压缩和解密。图像处理器350可使用与终端110所采用的压缩和加密方法相对应的方法对接收的图像数据进行解压缩和解密。图像处理器350还可将多个数据包组合为完整的图像数据以用于进一步处理。
在步骤540中,显示装置330可优化图像质量并且生成图像信号。根据图像数据,图像处理器360可优化图像质量,例如图像亮度和对比度,从而提高增强现实效果。图像处理器360可根据优化的图像数据再次生成显示信号并且将显示信号发送至ARM360。
在步骤550中,显示装置330可以生成虚拟显示器140。由显示信号控制的微型显示器362可显示图像数据。光学部件364可形成微型显示器362的放大虚拟图像,例如虚拟显示器140。微型显示器362和光学部件364可用于生成距离用户眼睛目标距离且具有目标尺寸的虚拟显示器140,以便为用户形成大屏视觉体验。
该公开的显示装置可提供各种优点。第一,显示装置可以生成放大的并且可移动的虚拟显示器以扩大显示区域并且增大现有显示硬件的显示范围。其次,显示装置可将虚拟显示器覆盖于周围环境上以生成增强现实。再者,通过使用微型显示器,显示装置可产生大屏虚拟体验,且耗电量减小。另外,显示装置可以被配置为确保只有显示装置的用户才可以观看虚拟显示器,从而保护所显示信息的隐私性。
本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的公开后,将容易想到本公开的其它实施方案。本申请旨在涵盖本公开的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本公开的一般性原理并包括本公开未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本公开的真正范围和精神由下面的权利要求指出。
应当理解的是,本公开并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本公开的范围仅由所附的权利要求来限制。

Claims (20)

1.一种显示装置,其特征在于,所述显示装置包括:
被配置为显示虚拟图像的显示组件;和
与终端进行通信的处理器,所述处理器被配置为:
从终端获得图像数据;和
控制显示组件以根据所述图像数据生成虚拟图像。
2.根据权利要求1所述的显示装置,其特征在于,所述显示装置是便携式装置。
3.根据权利要求1所述的显示装置,其特征在于,所述显示组件包括:
被配置为显示所述图像数据的显示面板;和
被配置为生成所述显示面板的虚拟图像的光学部件。
4.根据权利要求3所述的显示装置,其特征在于,所述显示面板是有机发光二极管显示器。
5.根据权利要求3所述的显示装置,其特征在于,所述显示面板及所述显示面板的虚拟图像具有不同的尺寸。
6.根据权利要求1所述的显示装置,其特征在于,
所述图像数据被加密;
其中,所述处理器进一步被配置为对所述图像数据进行解密。
7.根据权利要求1所述的显示装置,其特征在于,
所述图像数据被压缩;
其中,所述处理器进一步被配置为对所述图像数据进行解压。
8.根据权利要求1所述的显示装置,其特征在于,所述图像数据包括所述终端的运行参数。
9.根据权利要求1所述的显示装置,其特征在于,所述显示组件被配置为将所述虚拟图像覆盖于显示装置周围的实际环境中。
10.根据权利要求9所述的显示装置,其特征在于,所述处理器进一步被配置为根据所述实际环境调整所述虚拟图像的质量。
11.根据权利要求10所述的显示装置,其特征在于,所述虚拟图像的质量至少包括所述虚拟图像的亮度或对比度。
12.一种显示方法,其特征在于,所述显示方法包括:
从终端获得图像数据;
在显示面板上显示图像数据;并且
生成所述显示面板的虚拟图像。
13.根据权利要求12所述的显示方法,其特征在于,所述显示面板是便携式装置。
14.根据权利要求12所述的显示方法,其特征在于,所述显示面板与所述显示面板的虚拟图像具有不同的尺寸。
15.根据权利要求12所述的显示方法,其特征在于,从所述终端获得图像数据包括:
如果图像数据被加密,对图像数据进行解密。
16.根据权利要求12所述的显示方法,其特征在于,从所述终端获得图像数据包括:
如果图像数据被压缩,对所述图像数据进行解压。
17.根据权利要求12所述的显示方法,其特征在于,所述图像数据包括所述终端的运行参数。
18.根据权利要求12所述的显示方法,其特征在于,所述显示方法进一步包括:
将所述虚拟图像覆盖于所述显示装置周围的实际环境中。
19.根据权利要求18所述的显示方法,其特征在于,所述显示方法进一步包括:
根据所述实际环境调整所述虚拟图像的质量。
20.根据权利要求19所述的显示方法,其特征在于,所述虚拟图像的质量至少包括所述虚拟图像的亮度或对比度。
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