CN111965828A - 可穿戴设备及图像投射方法 - Google Patents

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CN111965828A CN202010889693.XA CN202010889693A CN111965828A CN 111965828 A CN111965828 A CN 111965828A CN 202010889693 A CN202010889693 A CN 202010889693A CN 111965828 A CN111965828 A CN 111965828A
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邓方东
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Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd
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Abstract

本申请提供了一种可穿戴设备及图像投射方法。该可穿戴设备包括支架、显示模块和处理器,显示模块包括:屏幕模组,具有显示区域;以及,光栅模组,包括用于在关闭时遮挡光线和在开启时透射光线的多个透光栅条,多个透光栅条分成呈周期***错排列的多组;处理器用于控制多组透光栅条依次开启,并在各透光栅条开启时控制显示区域上对应的部分位置区域显示。在观看时,每组透光栅条开启仅可以看到部分显示区域,而多组透光栅条依次开启,由于人眼的视觉暂留,会看到整个显示区域;则显示区域每次仅需要显示完整图像的部分画面,减少带宽的使用,相应的处理器每次仅需要处理对应的部分数据,处理数据量小,进而可以减小功耗与发热。

Description

可穿戴设备及图像投射方法
技术领域
本申请属于增强现实技术领域,更具体地说,是涉及一种可穿戴设备及图像投射方法。
背景技术
AR(中文:增强现实;英文:Augmented Reality)。当前AR眼镜等具有增强现实功能的可穿戴设备一般是通过处理器将视频数据及高清图像等高分辨率图像数据处理后,发送到可穿戴设备的显示模块上,显示信息进入人眼,以实现增强现实。而为了使用户观看更为清晰,提升用户体验,往往需要提升图像的分辨率,这就需要较大的带宽来进行数据传输,相应的处理器一次处理的数据也大幅增大,导致处理器发热与功耗大幅增加。例如,1920*1080的图像数据相比960*540的图像数据,将其传送到显示模块,需要至少四倍的带宽,处理器处理数据量增大四倍,会使处理器发热与功耗大幅增加。
发明内容
本申请实施例的目的在于提供一种可穿戴设备,以解决相关技术中存在的可穿戴设备看高分辨率图像数据时,需要较大带宽,且处理器处理数据量较大,而导致发热与功耗大幅增加的技术问题。
为实现上述目的,本申请实施例采用的技术方案是:提供一种可穿戴设备,包括支架、显示模块和处理器,所述显示模块安装于所述支架上,所述显示模块包括:
屏幕模组,具有显示区域;以及,
光栅模组,包括用于在关闭时遮挡光线和在开启时透射光线的多个透光栅条,多个所述透光栅条分成多组,各组所述透光栅条用于在开启时供所述显示区域上部分位置区域发出的光线透射出,多组所述透光栅条呈周期***错排列;
所述处理器用于控制多组所述透光栅条依次开启,并在各组所述透光栅条开启时控制所述显示区域上对应的部分位置区域显示。
在一个可选实施例中,所述光栅模组包括透光基板、设于所述透光基板上的围坝、填充于所述围坝中的液晶和盖于所述围坝上的透光盖板;所述透光基板上设有透光电极,所述透光盖板上设有用于与所述透光电极配合以控制所述液晶旋转以形成多组所述透光栅条的透明电极。
在一个可选实施例中,所述透明电极覆盖所述透光盖板,所述透光电极呈长条状设置;或者所述透光电极覆盖所述透光基板,所述透明电极呈长条状设置。
在一个可选实施例中,所述透明电极与所述透光电极均呈长条状,所述透明电极垂直于所述透光电极。
在一个可选实施例中,所述透明电极与所述透光电极均呈长条状,所述透明电极平行于所述透光电极,所述透明电极位置与所述透光电极位置一一对应。
在一个可选实施例中,所述光栅模组包括多个电致变色条,各所述电致变色条形成一个所述透光栅条。
在一个可选实施例中,所述光栅模组还包括透光层,各所述电致变色条粘接于所述透光层上。
在一个可选实施例中,所述透光栅条为两组。
在一个可选实施例中,各所述透光栅条对应所述显示区域上的M列像素,M为正整数。
在一个可选实施例中,所述显示区域具有K列像素,所述透光栅条为N组,各组所述透光栅条包括P个所述透光栅条,各所述透光栅条对应所述显示区域上的M列像素;则K=P*M*N,其中:K、P、M、N均为正整数,且N≥2。
在一个可选实施例中,所述显示模块为两个,两个所述显示模块分别对应于左右眼。
在一个可选实施例中,所述屏幕模组为显示屏;所述光栅模组间隔设于所述显示屏的前侧,或者所述光栅模组贴合于所述显示屏上。
在一个可选实施例中,所述屏幕模组包括显示光源、曲面反射镜和分光镜;所述分光镜将所述显示光源发出的光线反射至所述曲面反射镜,并供所述曲面反射镜反射的光线透出;所述光栅模组设于所述显示光源的出光路径上。
在一个可选实施例中,所述光栅模组设于所述曲面反射镜与所述分光镜之间,或者所述光栅模组设于所述分光镜背离所述曲面反射镜的一侧。
在一个可选实施例中,所述屏幕模组还包括设于所述显示光源与所述分光镜之间的透镜组件。
在一个可选实施例中,所述分光镜上设有用于增强透光率的光学膜。
在一个可选实施例中,所述光学膜包括偏振膜和/或增透膜。
在一个可选实施例中,所述曲面反射镜上设有用于增强反光率的功能膜。
本申请实施例的另一目的在于提升一种图像投射方法,包括如下步骤:
设置用于在关闭时遮挡光线并在开启时可透射光线的多个透光栅条;
将多个所述透光栅条与显示区域对应,并将多个所述透光栅条分成周期***错排列的多组;
将图像根据多组所述透光栅条对应的所述显示区域的位置区域处理分隔为多个子图像;
控制多组所述透光栅条依次开启,并在各组所述透光栅条开启时控制所述显示区域上对应的部分位置区域显示对应的子图像。
本申请实施例提供的可穿戴设备的有益效果在于:与现有技术相比,本申请可穿戴设备,通过设置多组透光栅条,每组透光栅条开启时,供显示区域的部分位置区域光线透射出,而在每组透光栅条关闭时,可以遮挡显示区域的该部分位置区域的光线;在观看时,每组透光栅条开启仅可以看到部分显示区域,而多组透光栅条依次开启,由于人眼的视觉暂留,会看到整个显示区域;则在每组透光栅条开启时,可以仅显示区域与该组透光栅条对应的部分位置区域的显示画面,这样在人眼观看时,仍然可以看到整个显示区域显示的完整图像,而显示区域每次仅需要显示完整图像的部分画面,减少带宽的使用,相应的处理器每次仅需要处理对应的部分数据,处理数据量小,进而可以减小功耗与发热。
本申请实施例提供的图像投射方法,通过将多组透光栅条与显示区域对应,并将图像分隔成多个子图像,每个子图像与一组透光栅条及显示区域上的部分位置区域对应,多组透光栅条依次开启,由于人眼的视觉暂留,会看到整个显示区域,进而看到显示区域显示的完整图像,而显示区域每次仅需要显示完整图像的一个子图像,减少带宽的使用,相应的作为控制的处理器每次仅需要处理对应的部分数据,处理数据量小,进而可以减小功耗与发热。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案,下面将对实施例或示范性技术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,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本申请实施例一提供的可穿戴设备的结构示意图;
图2为本申请实施例一提供的显示模块输出第1幅画面时的结构示意图;
图3为图2的显示模块输出第i幅画面时的结构示意图;
图4为图2的显示模块输出第N幅画面时的结构示意图。
图5为本申请实施例二提供的显示模块输出第1幅画面时的结构示意图。
图6为本申请实施例三提供的显示模块的结构示意图;
图7为本申请实施例四提供的光栅模组的结构示意图;
图8为本申请实施例五提供的可穿戴设备的结构示意图。
图9为本申请实施例六提供的可穿戴设备的输出第1幅画面时的结构示意图。
图10为本申请实施例六提供的可穿戴设备的显示模块的结构示意图。
图11为本申请实施例七提供的可穿戴设备的显示模块的结构示意图。
图12为本申请实施例八提供的可穿戴设备的显示模块的结构示意图。
图13为本申请实施例九提供的可穿戴设备的显示模块的结构示意图。
图14为本申请实施例提供的图像投射方法的流程图。
其中,图中各附图主要标记:
100-可穿戴设备;
11-支架;12-处理器;
20-显示模块;21-屏幕模组;210-显示区域;2101-第1区域;2102-第i区域;2103-第N区域;211-显示屏;212-显示光源;213-分光镜;2131-光学膜;214-曲面反射镜;2141-功能膜;215-透镜组件;22-光栅模组;221-透光栅条;2211-第1组透光栅条;2212-第i组透光栅条;2213-第N组透光栅条;222-透光基板;2221-透光电极;223-围坝;224-透光盖板;2241-透明电极;225-电致变色条;226-透光层;
90-人眼;91-左眼;92-右眼。
具体实施方式
为了使本申请所要解决的技术问题、技术方案及有益效果更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本申请进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本申请,并不用于限定本申请。
在本申请的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。“若干”的含义是一个或一个以上,除非另有明确具体的限定。
在本申请说明书中描述的参考“一个实施例”、“一些实施例”或“实施例”意味着在本申请的一个或多个实施例中包括结合该实施例描述的特定特征、结构或特点。由此,在本说明书中的不同之处出现的语句“在一个实施例中”、“在一些实施例中”、“在其他一些实施例中”、“在另外一些实施例中”等不是必然都参考相同的实施例,而是意味着“一个或多个但不是所有的实施例”,除非是以其他方式另外特别强调。此外,在一个或多个实施例中,可以以任何合适的方式组合特定的特征、结构或特性。
请参阅图1及图2,现对本申请提供的可穿戴设备100进行说明。所述可穿戴设备100,包括支架11、显示模块20和处理器12,显示模块20安装于支架11上,显示模块20用于将显示光线投射到人眼90,以便人眼90观看,处理器12处理视频数量并控制显示模块20显示。
请参阅图2和图3,显示模块20包括屏幕模组21和光栅模组22;屏幕模组21具有显示区域210,以通过显示区域210显示视频、画面等图像。光栅模组22包括多组透光栅条221,每组包括多个透光栅条221。每个透光栅条221在关闭时,可以遮挡光线,而每个透光栅条221在开启时,可以供光线射出该透光栅条221,也就是说透光栅条221可以在透光状态与阻光状态切换,该透光栅条221开启时对应为透光状态,该透光栅条221关闭时对应为阻光状态。光栅模组22与显示区域210对应时,每个透光栅条221开启时,仅供显示区域210上部分位置区域或部分像素列产生的光线透射过该透光栅条221;对应的每个透光栅条221关闭时,也仅遮挡显示区域210上相应部分位置区域或部分像素列。本申请中显示区域210显示的每列像素称为像素列。多组透光栅条221可以配合,以使屏幕模组21的整个显示区域210显示的光线透出,例如将每个透光栅条221均开启,则人眼90可以透过光栅模组22看到屏幕模组21的整个显示区域210;将每个透光栅条221均关闭,则光栅模组22会遮挡屏幕模组21的整个显示区域210。若仅开启每组中对应的透光栅条221时,则仅显示区域210的部分位置区域可被人眼90看到,也就是说,此时仅能看到部分画面;即光栅模组22的每组透光栅条221实际与显示区域210上的一部分位置区域对应。另外,多组透光栅条221是呈周期***错排列,这样在一组透光栅条221开启,而其他组透光栅条221关闭时,显示区域210上周期性间隔的区域显示画图可以透过光栅模组22。从而在处理器12控制多组透光栅条221依次开启,由于人眼90的视觉暂留,而可以看到屏幕模组21的整个显示区域210。处理器12在每组透光栅条221开启时,控制屏幕模组21的显示区域210上与该组透光栅条221对应的部分显示,这样屏幕模组21每次只需要显示部分画面,对应的处理器12仅需要处理部分画面数据,从而不仅可以减小带宽的使用,而且可以减小处理器12一次处理的数据量,从而可以降低处理器12的功耗与发热。
本申请提供的可穿戴设备100,与现有技术相比,本申请可穿戴设备100,通过设置多组透光栅条221,每组透光栅条221开启时,供显示区域210的部分位置区域的显示光线透射出,而在每组透光栅条221关闭时,可以遮挡显示区域210的该部分位置区域的光线;在观看时,每组透光栅条221开启仅可以看到部分显示区域210,而多组透光栅条221依次开启,由于人眼90的视觉效应,会看到整个显示区域210;则在每组透光栅条221开启时,显可以仅示区域210与该组透光栅条221对应的部分位置区域显示画面,这样在人眼90观看时,仍然可以看到整个显示区域210显示的完整图像,而显示区域210每次仅需要显示完整图像的部分画面,减少带宽的使用,相应的处理器12每次仅需要处理对应的部分数据,处理数据量小,进而可以减小功耗与发热。
请参阅图2至图4,下面以一个实例来说明,如图2中,光栅模组22包括N组透光栅条221,则光栅模组22对应将显示区域210分隔成N个区域,N个区域是周期***错设置,每个区域显示时,为间隔的条纹,即显示区域210的N个区域中每个区域工作时,是投身到人眼90一个视角的间隔条纹画面,而由于这个间隔条纹画面是延伸整个人眼90视角范围;而由于每透光栅条221实际是非常小,其仅供一个或几个像素列的光线透过,这样在人眼90看来,是一个低分辨率画面。例如光栅模组22的第1组透光栅条2211对应显示区域210上的第1区域2101,光栅模组22的第i组透光栅条2212对应显示区域210上的第i区域2102,光栅模组22的第N组透光栅条2213对应显示区域210上的第N区域2103,N≥2,N为正整数,1≤i≤N,i为正整数。在光栅模组22的第1组透光栅条2211开启,而其他透光栅条221关闭时,显示区域210上的第1区域2101显示的第1幅画面,并可以透过第1组透光栅条2211,而被人眼90观看到,对应此时,处理器12仅需要处理第1幅画面的数据。在光栅模组22的第i组透光栅条2212开启,而其他透光栅条221关闭时,显示区域210上的第i区域2102显示的第i幅画面,并可以透过第i组透光栅条2212,而被人眼90观看到,对应此时,处理器12仅需要处理第i幅画面的数据。在光栅模组22的第N组透光栅条2213开启,而其他透光栅条221关闭时,显示区域210上的第N区域2103显示的第N幅画面,并可以透过第N组透光栅条2213,而被人眼90观看到,对应此时,处理器12仅需要处理第N幅画面的数据。在光栅模组22的第1组透光栅条2211至第N组透光栅条2213依次开启,第1幅画面至第N幅画面依次投射至人眼90,第1幅画面至第N幅画面对应的显示区域210不同,投射人眼90中的位置不同,则第1幅画面至第N幅画面在人眼90中形成完整的图像,使人眼90看的是较高分辨率的图像,而每次进入人眼90的画面仅为完整图像的1/N,处理器12每次需要处理的数据量也仅为完整图像对应数据量的1/N,需要使用的带宽也仅为一次性传送完整图像所需带宽的1/N,从而减少处理器12每次处理的数据量和每次向显示模块20传送数据占用的带宽,进而减少处理器12的功耗与发热,另外,处理器12处理数据量减少,占用带宽的减小,相应的电路成本也可以减少,进而降低该可穿戴设备100的成本。
在一个实施例中,各透光栅条221对应显示区域210上的M列像素,M为正整数,例如,在人眼90视觉上看一个透光栅条221可以供一列像素产生的光线投射至人眼90,这样可以使人看到较为细粒的画面。还有一些实施例中,在人眼90视觉上看一个透光栅条221可以供两列像素、三列像素等连续几列像素产生的光线投射至人眼90,这样可以简化光栅模组22的结构,降低光栅模组22的成本。当然,还有一些实施例中,各透光栅条221对应显示区域210上M列像素的1/R,R为大于或等于2的正整数,也就是说,显示区域210上每列像素会对应R个透光栅条221,该结构可以进一步减小每次投射到人眼90画面的幅度。
在一个实施例中,显示区域210具有K列像素,透光栅条221为N组,各组透光栅条221包括P个透光栅条221,各透光栅条221对应显示区域210上的M列像素;则K=P*M*N,其中:K、P、M、N均为正整数,且N≥2,根据K=P*M*N公式,可以方便对透光栅条221进行分组,并对显示区域210进行区域分隔,以方便控制。
在一个实施例中,请参阅图5,光栅模组22包括两组透光栅条221,分为第1组透光栅条2211和第2组透光栅条2212,即N=2,i=2,则在控制时,每次仅需要控制第1组透光栅条2211和第2组透光栅条2212交替开启,对应的显示区域210上的区域交替显示,结构与控制均得到大幅简化。
在一个实施例中,请参阅图1,可以仅在支架11上安装一个显示模块20,如对应于左眼的位置设置显示模块20。在另一些实施例中,也可以使显示模块20仅对应于右眼的位置。
在一个实施例中,请参阅图8,也可以在支架11上安装两个显示模块20,两个显示模块20分别对应于左眼91和右眼92,以更好的进行现实增强,提升用户观看视频的效果。
在一个实施例中,请参阅图8和图9,当支架11上安装有分别对应于左右眼的两个显示模块20时,可以配合显示3D图像。例如,两个显示模块20分别显示3D片源的两个视角画面时,人的左眼91和右眼92分别看到一个画面的两个视角的画面,并在人脑中形成3D图像。
在一个实施例中,请参阅图6,屏幕模组21为显示屏211,从而可以使显示屏211显示的图像直接投射到人眼90,该结构可以减小可穿戴设备100的体积。
在一个实施例中,屏幕模组21为显示屏211时,光栅模组22间隔设于显示屏211的前侧,显示屏211显示的光线,经光栅模组22到达人眼90;将光栅模组22间隔设置在显示屏211的前侧,可以更好的调节人眼90看到显示屏211的视角。在另一些实施例中,光栅模组22贴合于显示屏211上,通过显示屏211来支撑光栅模组22。
在一个实施例中,请参阅图6,光栅模组22包括透光基板222、设于透光基板222上的围坝223、填充于围坝223中的液晶(图未示)和盖于围坝223上的透光盖板224;透光基板222上设有透光电极2221,透光盖板224上设有透明电极2241,从而通过透光盖板224上的透明电极2241与透光基板222上的透光电极2221配合产生电场,以驱动围坝223中的液晶旋转,以实现控制对应位置的液晶透光或挡光,进而形成多组透光栅条221。该结构可以使各透光栅条221较小,实现较高的分辨率,提升画质。
在一个实施例中,透明电极2241覆盖透光盖板224,透光电极2221呈长条状设置,该结构可以简化结构,降低制作成本,并且也方便控制。当然,在一些实施例中,也可以使透光电极2221覆盖透光基板222,而透明电极2241呈长条状设置,也可以达到相同的效果。
在一个实施例中,透明电极2241与透光电极2221均呈长条状,透明电极2241垂直于透光电极2221,该结构可以形成类似液晶屏中液晶控制结构,技术相对成熟。
在一个实施例中,透明电极2241与透光电极2221均呈长条状,透明电极2241平行于透光电极2221,透明电极2241位置与透光电极2221位置一一对应,该结构相对简化,便于制作,成本低,并且在每对透明电极2241与透光电极2221上通过时,即可以开启相应的透光栅条221,控制方便。
在一个实施例中,请参阅图7,光栅模组22包括多个电致变色条225,则可以控制各电致变色条225变色,以实现相应电致变色条225透光或遮挡,即每个电致变色条225形成一个透光栅条221。电致变色条225可以为使用电致变色材料制作的条形结构件。
在一个实施例中,光栅模组22还包括透光层226,各电致变色条225粘接于透光层226上,通过透光层226来支撑各电致变色条225,以方便安装使用。
还有一些实施例中,光栅模组22可以为整块的电致变色膜,通过控制电致变色膜上不同区域的透光率,以形成多组透光栅条221结构。
在一个实施例中,请参阅图10,屏幕模组21包括显示光源212、曲面反射镜214和分光镜213;分光镜213将显示光源212发出的光线反射至曲面反射镜214,并供曲面反射镜214反射的光线透出,以投射至人眼90;显示光源212产生的图像光线,经分光镜213反射至曲面反射镜214,再经曲面反射镜214反射,并穿过分光镜213至人眼90,则对应的曲面反射镜214上形成显示区域210;光栅模组22设于显示光源212的出光路径上,以对显示区域210进行区域分隔。另外,该结构可以使方便布局显示光源212。
在一个实施例中,请参阅图10,屏幕模组21还包括透镜组件215,透镜组件215设于显示光源212与分光镜213之间;设置透镜组件215,可以方便调焦,以便显示光源212投射清晰投射到曲面反射镜214;另外,透镜组件215还可以将显示光源212显示的图像放大后,投射至曲面反射镜214,以使用户具有更大的观看视野。
在一个实施例中,请参阅图10,光栅模组22设于曲面反射镜214与分光镜213之间,通过光栅模组22直接阻挡分光镜213投射到曲面反射镜214的光线。
在一个实施例中,可以将光栅模组22贴合在曲面反射镜214上,以方便安装曲面反射镜214。在一个实施例中,也可以将光栅模组22贴合在分光镜213靠近曲面反射镜214的一面上。
在一个实施例中,请参阅图11,光栅模组22设于分光镜213背离曲面反射镜214的一侧,该结构在光线达到人眼90前进行阻挡,同样可以控制每次进入人眼90画面的区域。还有一些实施例中,请参阅图12,可以将光栅模组22设置在显示光源212与分光镜213之间的位置,也可以实现将显示的图像,分区域投射到人眼90。
在一个实施例中,可以将光栅模组22贴合在分光镜213背离曲面反射镜214的一面上,可以方便支撑光栅模组22。
在一个实施例中,请参阅图13,分光镜213上可以设置光学膜2131,以增强透光率,以使曲面反射镜214反射出的光线,可以更多的从分光镜213透出,进而提升用户观看视频的亮度,提升用户体验,并且在控制亮度的情况下,可以降低功耗。
在一个实施例中,光学膜2131可以是增透膜,以增强透光率。在另一些实施例中,光学膜2131可以是偏振膜,使用偏振膜,可以将显示光源212照射到分光镜213上的光线更多的反射到曲面反射镜214,并将曲面反射镜214反射的光线更好的透出,从而提升光线的透过率。
在一个实施例中,请参阅图13,曲面反射镜214上设有功能膜2141,功能膜2141用于增强反光率,以便曲面反射镜214更好的将显示光线反射至分光镜213。功能膜2141可以是反光膜等可以提升曲面反射镜214反光率的膜片。
本申请实施例的可穿戴设备100可以是AR眼镜,也可以是AR头盔、沉浸式游戏仓等。另外,本申请实施例的可穿戴设备100不仅可以用于显示视频文件和图片,以供用户观看;还可以显示程序画面和界面,以便用户操作。
请参阅图14,本申请实施例还公开了一种图像投射方法,请一并参阅图2和图3,图像投射方法包括如下步骤:
S1:设置用于在关闭时遮挡光线并在开启时可透射光线的多个透光栅条221;
S2:将多个透光栅条221与显示区域210对应,并将多个透光栅条221分成周期***错排列的多组;
S3:将图像根据多组透光栅条221对应的显示区域210的位置区域处理分隔为多个子图像;
S4:控制多组透光栅条221依次开启,并在各组透光栅条221开启时控制显示区域210上对应的部分位置区域显示对应的子图像。
使用透光栅条221,并将多个透光栅条221与显示区域210对应,可以控制显示区域210指定位置区域发出的光线是否可以穿透透光栅条221,进而控制显示区域210指定位置区域显示的部分图像是否可以投射到人眼。
将图像处理分隔为多个子图像,即各子图像为整个图像的一部分;在每组透光栅条221开启时,显示区域210上与该组透光栅条221对应的部分位置区域显示工作,以显示对应的子图像,而当多组透光栅条221依次开启,显示区域210上相应的位置区域工作,由于人眼的视觉效应,会看到整个显示区域210,进而看到显示区域210显示的完整图像。
本申请实施例的图像投射方法,通过将多组透光栅条221与显示区域210对应,并图像分隔成多个子图像,每个子图像与一组透光栅条221及显示区域210上的部分位置区域对应,多组透光栅条221依次开启,由于人眼的视觉暂留,会看到整个显示区域210,进而看到显示区域210显示的完整图像,而显示区域210每次仅需要显示完整图像的一个子图像,减少带宽的使用,相应的作为控制的处理器每次仅需要处理对应的部分数据,处理数据量小,进而可以减小功耗与发热。
本申请实施例的图像投射方法可以采用如上任一实施例所述的可穿戴设备来实现。相应的,如上任一实施例所述的可穿戴设备所附加的功能也可以为本申请实施例的图像投射方法的扩充。也就是说,在一些实施例中,本申请实施例的图像投射方法,可以包括如上任一实施例所述的可穿戴设备,进而实现本申请实施例的图像投射方法。
以上所述仅为本申请的可选实施例而已,并不用以限制本申请,凡在本申请的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本申请的保护范围之内。

Claims (19)

1.可穿戴设备,包括支架、显示模块和处理器,所述显示模块安装于所述支架上,其特征在于,所述显示模块包括:
屏幕模组,具有显示区域;以及,
光栅模组,包括用于在关闭时遮挡光线和在开启时透射光线的多个透光栅条,多个所述透光栅条分成多组,各组所述透光栅条用于在开启时供所述显示区域上部分位置区域发出的光线透射出,多组所述透光栅条呈周期***错排列;
所述处理器用于控制多组所述透光栅条依次开启,并在各组所述透光栅条开启时控制所述显示区域上对应的部分位置区域显示。
2.如权利要求1所述的可穿戴设备,其特征在于:所述光栅模组包括透光基板、设于所述透光基板上的围坝、填充于所述围坝中的液晶和盖于所述围坝上的透光盖板;所述透光基板上设有透光电极,所述透光盖板上设有用于与所述透光电极配合以控制所述液晶旋转以形成多组所述透光栅条的透明电极。
3.如权利要求2所述的可穿戴设备,其特征在于:所述透明电极覆盖所述透光盖板,所述透光电极呈长条状设置;或者所述透光电极覆盖所述透光基板,所述透明电极呈长条状设置。
4.如权利要求2所述的可穿戴设备,其特征在于:所述透明电极与所述透光电极均呈长条状,所述透明电极垂直于所述透光电极。
5.如权利要求2所述的可穿戴设备,其特征在于:所述透明电极与所述透光电极均呈长条状,所述透明电极平行于所述透光电极,所述透明电极位置与所述透光电极位置一一对应。
6.如权利要求1所述的可穿戴设备,其特征在于:所述光栅模组包括多个电致变色条,各所述电致变色条形成一个所述透光栅条。
7.如权利要求6所述的可穿戴设备,其特征在于:所述光栅模组还包括透光层,各所述电致变色条粘接于所述透光层上。
8.如权利要求1-7任一项所述的可穿戴设备,其特征在于:所述透光栅条为两组。
9.如权利要求1-7任一项所述的可穿戴设备,其特征在于:各所述透光栅条对应所述显示区域上的M列像素,M为正整数。
10.如权利要求1-7任一项所述的可穿戴设备,其特征在于:所述显示区域具有K列像素,所述透光栅条为N组,各组所述透光栅条包括P个所述透光栅条,各所述透光栅条对应所述显示区域上的M列像素;则K=P*M*N,其中:K、P、M、N均为正整数,且N≥2。
11.如权利要求1-7任一项所述的可穿戴设备,其特征在于:所述显示模块为两个,两个所述显示模块分别对应于左右眼。
12.如权利要求1-7任一项所述的可穿戴设备,其特征在于:所述屏幕模组为显示屏;所述光栅模组间隔设于所述显示屏的前侧,或者所述光栅模组贴合于所述显示屏上。
13.如权利要求1-7任一项所述的可穿戴设备,其特征在于:所述屏幕模组包括显示光源、曲面反射镜和分光镜;所述分光镜将所述显示光源发出的光线反射至所述曲面反射镜,并供所述曲面反射镜反射的光线透出;所述光栅模组设于所述显示光源的出光路径上。
14.如权利要求13所述的可穿戴设备,其特征在于:所述光栅模组设于所述曲面反射镜与所述分光镜之间,或者所述光栅模组设于所述分光镜背离所述曲面反射镜的一侧。
15.如权利要求13所述的可穿戴设备,其特征在于:所述屏幕模组还包括设于所述显示光源与所述分光镜之间的透镜组件。
16.如权利要求13所述的可穿戴设备,其特征在于:所述分光镜上设有用于增强透光率的光学膜。
17.如权利要求16所述的可穿戴设备,其特征在于:所述光学膜包括偏振膜和/或增透膜。
18.如权利要求13所述的可穿戴设备,其特征在于:所述曲面反射镜上设有用于增强反光率的功能膜。
19.一种图像投射方法,其特征在于,包括如下步骤:
设置用于在关闭时遮挡光线并在开启时可透射光线的多个透光栅条;
将多个所述透光栅条与显示区域对应,并将多个所述透光栅条分成周期***错排列的多组;
将图像根据多组所述透光栅条对应的所述显示区域的位置区域处理分隔为多个子图像;
控制多组所述透光栅条依次开启,并在各组所述透光栅条开启时控制所述显示区域上对应的部分位置区域显示对应的子图像;
控制多组所述透光栅条依次开启,并在各组所述透光栅条开启时控制所述显示区域上对应的部分位置区域显示。
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