WO2013185429A1 - 一种投影显示***、投影设备及投影显示方法 - Google Patents

一种投影显示***、投影设备及投影显示方法 Download PDF

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WO2013185429A1
WO2013185429A1 PCT/CN2012/084046 CN2012084046W WO2013185429A1 WO 2013185429 A1 WO2013185429 A1 WO 2013185429A1 CN 2012084046 W CN2012084046 W CN 2012084046W WO 2013185429 A1 WO2013185429 A1 WO 2013185429A1
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WO
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projection
viewing device
image
images
projector
Prior art date
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PCT/CN2012/084046
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郭大勃
张园尚
李磊
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海信集团有限公司
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    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03BAPPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR
    • G03B35/00Stereoscopic photography
    • G03B35/18Stereoscopic photography by simultaneous viewing
    • G03B35/20Stereoscopic photography by simultaneous viewing using two or more projectors
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N13/00Stereoscopic video systems; Multi-view video systems; Details thereof
    • H04N13/30Image reproducers
    • H04N13/363Image reproducers using image projection screens
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N13/00Stereoscopic video systems; Multi-view video systems; Details thereof
    • H04N13/30Image reproducers
    • H04N13/332Displays for viewing with the aid of special glasses or head-mounted displays [HMD]
    • H04N13/337Displays for viewing with the aid of special glasses or head-mounted displays [HMD] using polarisation multiplexing
    • HELECTRICITY
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    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
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    • H04N13/30Image reproducers
    • H04N13/332Displays for viewing with the aid of special glasses or head-mounted displays [HMD]
    • H04N13/341Displays for viewing with the aid of special glasses or head-mounted displays [HMD] using temporal multiplexing
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N13/00Stereoscopic video systems; Multi-view video systems; Details thereof
    • H04N13/30Image reproducers
    • H04N13/398Synchronisation thereof; Control thereof

Definitions

  • the inventors have found in the process of implementing the present invention that in the prior art, the 3D projection display only projects different images of the left and right eyes in one viewing angle, and then uses the 3D glasses to make the left and right eyes see different contents.
  • a stereoscopic image is synthesized in the brain.
  • multi-angle multi-view stereo images need to be demonstrated, but the existing 3D projection display technology cannot realize multi-angle multi-view stereo images.
  • the present invention provides a projection display system, a projection apparatus, and a projection display method for solving the technical problem that a 3D projection display method existing in the prior art cannot realize a multi-angle multi-view stereoscopic image.
  • An aspect of the present invention provides a projection display system for projecting an image on a display interface including N projection areas, wherein N is an integer greater than or equal to 2, and the projection display system includes: a projection unit, including M projectors for displaying the N projections in a preset time period based on correspondence between the M projectors, N 3D video sources, and the N projection areas The area is projected from the N sets of images of the N video sources, wherein each of the N sets of images includes a left eye image and a right eye image, where M is less than or equal to N and greater than or equal to 1 Integer; first viewing device, including left and right eyeglasses, When the first viewing device is in the first projection area of the N projection areas, the first viewing device is configured to receive a first synchronization control signal, and under the control of the first synchronization control signal, enable corresponding The first user of the first viewing device is capable of seeing the first left eye image from the first 3D video source when the first projector of the M projectors projects the first left eye
  • a projection apparatus for projecting an image on a display interface including N projection areas, wherein N is an integer greater than or equal to 2, and the projection apparatus comprises: M image receiving apparatuses For receiving N 3D video sources; a projection unit including M projectors for using between the M cameras, the N 3D video sources, and the N projection areas Correspondingly, receiving, by the M image receiving apparatuses, the N 3D video sources in a preset time period, and projecting N sets of images from the N video sources to the N projection areas, Each of the N sets of images includes a left eye image and a right eye image, where M is an integer less than or equal to N and greater than or equal to 1.
  • Still another aspect of the present invention provides a projector for projecting an image on a display interface including N projection areas, wherein N is an integer greater than or equal to 2, the projector includes: an image receiving unit, Receiving N video sources; an image projecting unit, configured to project the N projection areas from the N-projection area in a preset time period based on a correspondence between the N video sources and the N projection areas N sets of images of N video sources.
  • Another aspect of the present invention provides a projection display method for projecting an image on a display interface including N projection areas, wherein N is an integer greater than or equal to 2, the method comprising: based on N 3D videos Corresponding relationship between the source and the N projection intervals, and projecting N sets of images from the N video sources to the N projection areas in a preset time period, wherein each of the N sets of images
  • the group includes a left eye image and a right eye image.
  • an embodiment of the present invention adopts at least two projection areas, and then sequentially projects to the at least two projection areas according to a certain timing.
  • the left and right eye images of the area, and then in each projection area, the user can view the 3D image through the viewing device.
  • the projector and the projection area need to be synchronized by the synchronization signal, that is, when the image is projected to a certain projection area, the image is sent.
  • the synchronization signal is given to the viewing device in the area, so the user in the area can see the image projected to the area through the viewing device.
  • the users located in other areas can be located correspondingly
  • the viewing device of the area sees the 3D image of the corresponding projection area, so the projection display system and the projection display method in the embodiment realize the multi-angle multi-view 3D image display, and the user can see different stereo images in each view.
  • multiple users can also be in different corners at the same time See under the same or different stereo images.
  • the direction sensor is used to first sense which projection area the device is located in, and then After that, the synchronization signal of the area is sent, and the synchronization signal can be omitted without the projection area of the viewing device, so power saving can be saved.
  • each projector is also adjusted such that the images projected by each projector are coincident, so that when the user transfers from one projection area to another, the 3D image transition is seen. Smoother and better.
  • FIG. 2 is a top plan view of a projection display system in accordance with an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a schematic diagram of installation of a signal synchronization device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a block diagram of a projection display system according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a timing chart of control of a projector in another embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a block diagram of a projection display system in still another embodiment of the present invention.
  • Fig. 8 is a timing chart showing the control of the projector in still another embodiment of the present invention.
  • DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION The present invention provides a projection display system and a projection display method for solving the technical problem that a 3D projection display method existing in the prior art cannot realize a multi-angle multi-view stereoscopic image.
  • the technical solution in the embodiment of the present invention is to solve the above technical problem, and the general idea is as follows:
  • the synchronization signal synchronizes the projector with the projection area, that is, when an image is projected to a certain projection area, a synchronization signal is sent to the viewing device in the area, so the user in the area can see the projection to the area through the viewing device.
  • the image of the projection display system and the projection display method in this embodiment can be realized when the image is projected to other projection areas, and the user located in the other area can see the 3D image of the corresponding projection area through the viewing device located in the corresponding area.
  • the multi-angle multi-view 3D image display allows the user to see different stereo images at each viewing angle, and multiple users can simultaneously view different or identical stereo images at different angles.
  • An embodiment of the present invention provides a projection display system for projecting an image on a display interface including N projection areas, where N is an integer greater than or equal to 2, and the projection display system includes: a projection unit, including M One Projector, M projectors are used to project N from N video sources to N projection areas in a preset time period based on the correspondence between M projectors, N 3D video sources, and N projection areas.
  • each of the N sets of images includes a left eye image and a right eye image, wherein M is an integer less than or equal to N and greater than or equal to 1;
  • the first viewing device includes a left eyeglass and a right
  • the first viewing device is configured to receive the first synchronization control signal when the first viewing device is in the first projection area of the N projection areas, and can be caused to correspond to the first viewing under the control of the first synchronization control signal
  • the first user of the device is capable of seeing the first left eye image through the left eyeglass when the first projector of the M projectors projects the first left eye image from the first 3D projection source; and in the first projector Projecting the first right eye image of the first 3D projection source, causing the first user to see the first right eye image through the right eye lens, so that the first user can view the 3D in the first projection area through the first viewing device image.
  • FIG. 1 is a block diagram of a projection display system in the embodiment
  • FIG. 2 is a plan view of the projection display system in the embodiment.
  • the display interface 10 is, for example, a rhinoceros screen, which can be horizontally placed on a table, a stand, or the like for displaying a projected image.
  • the display interface 10 includes three projection areas, such as The projection area eight in FIG. 2, the projection area B and the projection area C, and the angle of each projection area is 120 degrees.
  • the projection area may also be two, four, five or other The number, and the angle of each projection area may also be unequal.
  • Commonly used common 3D projection display methods include, for example, a polarized type and a shutter type.
  • the polarized mode the left and right eye images projected by the projector respectively correspond to two polarization directions, and the lenses in the 3D glasses only allow the light of the corresponding polarization direction to pass, so that the left and right eyes respectively see the corresponding images.
  • the shutter mode projects the left and right eye images in a time series manner, and the projector sends a synchronization signal to synchronize with the 3D glasses, so that the left and right glasses of the 3D glasses are respectively switched, so that the left and right eyes respectively see the corresponding images in the brain. Synthesize 3D images.
  • the projection display system includes: a projection unit 20 that can be hoisted to the ceiling or raised the projection unit 20 such that the lens projects an image downward.
  • the photographing unit 20 may include one or more projectors.
  • the number of projectors may be at least one and at most three.
  • Projection unit 20 can receive a 3D video source that is consistent with the number of projection areas. For example, in this embodiment, since there are three projection areas, three 3D video sources are required.
  • N sets of images from the N video sources are projected to the N projection regions in a preset time period, wherein the N groups Both the left eye image and the right eye image are included in the image.
  • the projection display system also includes a first viewing device 30, such as 3D glasses, including a left eyeglass lens and a right eyeglass lens, the first user 40 being wearable on the eye.
  • a first viewing device 30, such as 3D glasses including a left eyeglass lens and a right eyeglass lens, the first user 40 being wearable on the eye.
  • each One The cycle includes three sets of images, each of the three sets of images corresponding to a 120-degree image in the viewer's 360-degree panoramic image, that is, each set of images respectively corresponds to the projected area A, the projected area B, and the projected area C. .
  • the first viewing device 30 is located in the projection area B, and the projection unit 20 can be set to respectively output images in the corresponding projection area, the projection area B and the projection area C in a time series manner, so when the projection unit 20 is in the time series manner to the projection area B
  • the first viewing device 30 receives the first synchronization control signal, and under the control of the first synchronization signal, enables the first user 40 to project the first left eye from the first 3D video source at the projection unit 20.
  • the first left eye image is seen through the left lens; and when the projection unit 20 projects the first right eye image of the first 3D video source, the first user 40 is caused to see the first right eye image through the right lens So that the first user 40 views the 3D image in the projection area B through the first viewing device 30.
  • the images of other projection areas are not disturbed to the viewing effect of the user corresponding to the first viewing device, and the first viewing device 30 does not receive the first synchronization control signal, the first viewing.
  • the device 30 is in a closed state such that the first user 40 cannot view the 3D image in the projection area A and the projection area C other than the projection area B through the first viewing device 30, the first user 40 wants to view the projection area A When projecting the 3D image in the area C, it is moved to the projection area A and the projection area C with the first viewing device 30.
  • the projection display system further includes one or more direction sensors, if the direction sensor can recognize all the first viewing devices 30 within a range of 360 degrees, and can determine the number of each of the first viewing devices 30
  • the projection area that is, the direction sensor has the function of angle recognition, then only one direction sensor can be used, and the direction sensor can be disposed under one of the projectors 20, and then each of the first viewing devices 30 is sensed.
  • the synchronization signal device is informed to transmit a different synchronization signal to the first viewing device in the different projection area, so that the first user 40 located in the projection area can view the 3D image.
  • a plurality of direction sensors may be disposed under the projection unit 20, and then each direction sensor is responsible for the sensing operation in one projection area, and when the corresponding viewing area is sensed to have the first viewing device 30, the signal synchronization device is notified.
  • the synchronization control signal is sent to the viewing device in the corresponding projection area.
  • the synchronization control signal is not needed to be transmitted, so power saving can be saved.
  • a signal synchronizing device can be integrated inside each projector for transmitting the synchronizing control signal.
  • the direction sensor can also be integrated in the signal synchronizing device.
  • N signal synchronizing devices that is, the same number of signal synchronizing devices as the projection area, are disposed on the projection unit 20, each of the signal synchronizing devices and each projection.
  • the regions correspond and do not interfere with each other.
  • the signal synchronizing device D corresponds to the projection region C
  • the signal synchronizing device E corresponds to the projection region B
  • the signal synchronizing device F corresponds to the projection region A
  • the signal synchronizing device is mounted on a triangular body.
  • the synchronization control signal sent by each signal synchronizing device can only be received by the viewing device of the corresponding area, because each two end points of the triangular body 50 can shield the signal synchronization set on the side between the two points.
  • the signal sent by the device if the number of signal synchronizing devices and projection areas is four, then this The body 50 can be a square body with shielding.
  • the left eye image and the right are respectively projected.
  • Eye image when the left eye image is cast, the left lens is opened, the right lens is closed, and when the right eye image is cast, the right lens is opened, and the left lens is closed, so that different images are seen by the left and right eyes, and synthesized in the user's brain.
  • 3D image the first user 40 located in the projection area B can only see the 3D image of the projection area B, and when the projection unit 20 projects the projection area A and the projection area C, the lenses of the first viewing device 30 are all in the off state.
  • the lens of the first viewing device 30 is in a closed state, which may be achieved under the control of the second synchronization control signal, and the second synchronization control signal is synchronized by the projector or the signal when the projection unit 20 ends the projection of the projection area B.
  • Device E issued.
  • Figure 4 shows the control timing chart of the projector when there is only one projector. Also, refer to Figure 1 and Figure 2 for the position setting diagram. As shown in FIG. 4, with the time t as the horizontal axis and T as one cycle, the projector projects in the order of the projection area A, the projection area B, and the projection area C, and in each projection area, it is a projection one.
  • the left eye image (the portion inclined to the lower left in FIG. 4) and the right eye image (the portion inclined to the lower right in FIG. 4).
  • the refresh rate of the image is required to be 60 Hz during normal video playback, the human eye does not feel flickering when viewing the image at this refresh frequency, and the refresh rate of each frame of the above projector solution reaches 360 Hz. , the image will not be flickering when viewed in each projection area.
  • a panoramic 3D image can also be implemented using three projectors having a refresh rate of 120 Hz.
  • three projectors, a projector P1, a projector P2, and a projector P3 are fixed at the ceiling or the height, and the images projected by the three projectors onto the display interface 10 are adjusted, so that the three projectors are projected to the display.
  • the images of interface 10 are completely coincident. In this way, when the user moves from one projection area to another, the 3D image transition seen is smoother and the effect is better.
  • the projector P1, the projector P2, and the projector P3 respectively project 3D corresponding to the projection area A, the projection area B, and the projection area C in FIG. 2 in time series. image.
  • the 3D glasses worn by the viewer are synchronized with the projector P1, and the lenses of the 3D glasses are opened only when the projector P1 projects an image, and the left and right glasses are respectively opened for the two eyes to see different Image and synthesize 3D images in the brain.
  • the projector P2 and the projector P3 project an image in a time period T, in order to obtain a good 3D effect, the images of other projection areas are not disturbed to the viewing effect projection area A of the user corresponding to the first viewing device.
  • the 3D glasses are all closed to shield the image.
  • the projector P2 detects the 3D glasses worn by the viewer, thereby issuing a synchronization control signal to synchronize the 3D glasses with the projector P2.
  • the lens of the 3D B ⁇ mirror will only open when the projector P2 projects the image, and it is the left and right lens Open separately to allow the two eyes to see different images and synthesize 3D images in the brain.
  • the projection area C the 3D image projected by the projector P3 is seen.
  • the division of the projection area may be divided according to actual needs, or may be divided into two, four, or five. According to different number of regions, the projector needs to display different numbers in one time period.
  • Image data for example, if the viewing area is divided into four, the projector needs to display images of four different viewing angles in one time period, and the 3D glasses worn by the viewer are synchronized with the images of different viewing angles, so that the viewer is Different images are viewed from different perspectives.
  • the 3D display mode of the above embodiment is implemented by a shutter timing method, and may also be implemented by a polarization method.
  • the 3D image, and the multi-angle 3D image is implemented in the same manner as in the above embodiment.
  • the following is a brief introduction to the polarized mode to implement a 3D image, wherein the projection area is still exemplified in FIG.
  • two projectors are installed above the display interface 10, which are a projector PL and a projector PR, respectively.
  • the polarization directions of the light emitted by the two projectors are perpendicular to each other, and the projector PL and projection are first performed before the system works.
  • the projection image projected by the machine PR to the display interface 10 is debugged to completely coincide, so that the stereoscopic effect can be viewed after wearing the polarized 3D B mirror, and the display mode is that the projector PL projects a light of a polarization direction for viewing by the left eye, and the projector PR projection The light of another polarization direction is viewed by the right eye.
  • the projector PL and the projector PR are respectively controlled to project projection images of the three regions of the projection area A, the projection area B and the projection area C according to the timing shown in FIG. 8, and the 3D glasses worn by the viewer are only the projection area.
  • the synchronization signals corresponding to the projection area B and the projection area C are synchronized, so that the image of the angle of view is viewed, and the left and right lenses of the 3D glasses respectively allow the light projected by the projector PL and the projector PR projector to pass, thereby making the viewer Watch the 3D image.
  • polarizer 3D can be realized by one projector, and the principle of polarized 3D and two units are realized.
  • the projector is similar, so I won't go into details here.
  • the N 3D video sources may be images of different faces of the same object, or images of different objects. If the images are different faces of the same object, the user may pass more Look at the same object at an angle to achieve panoramic 3D (for example, on an electronic sandbox); if it is an image for different objects, then multiple users can be realized almost simultaneously (because the interval is very short, the human eye cannot perceive it) Out, so the user feels at the same time) to view 3D images of different objects, so for example a projection display system can simultaneously meet the needs of two different conferences.
  • Another embodiment of the present invention further provides a projection apparatus for projecting an image on a display interface including N projection areas, wherein N is an integer greater than or equal to 2, and the projection apparatus comprises: M image receiving devices, For receiving N 3D video sources; Projection unit, including M projectors, M projectors for M cameras, N Corresponding relationship between the 3D video source and the N projection areas, receiving N 3D video sources through M image receiving devices in a preset time period, and projecting N groups from N video sources to N projection areas An image, wherein each of the N sets of images includes a left eye image and a right eye image, wherein M is an integer less than or equal to N and greater than or equal to 1.
  • each of the M projectors includes a signal synchronizing device, and when the one direction sensor senses that the first viewing device is located in the first projection area of the N projection areas, among the M projectors corresponding to the first viewing device
  • the first projector transmits a first synchronization control signal through the signal synchronization device, wherein the first viewing device comprises a left eyeglass lens and a right eyeglass lens, which can be caused to correspond to the first viewing device under the control of the first synchronization control signal
  • the first user can see the first left eye image through the left eyeglass when the first projector in the M projectors projects the first left eye image from the first 3D video source; and project at the first projector
  • the first right eye image of the first 3D video source causes the first user to see the first right eye image through the right eyeglass to enable the first user to view the 3D image in the first projection area through the first viewing device .
  • the image of the other projection area does not interfere with the viewing effect of the user corresponding to the first viewing device, and the first viewing device is in the off state when the first synchronization control signal is not received by the first viewing device. So that the first user cannot view the 3D image in the other projection areas other than the first projection area among the N projection areas through the first viewing device.
  • the polarized projection unit when the projection unit is specifically a polarized projection unit implemented by a polarized mode, the polarized projection unit includes a projection of the left projector and the right projector, and the left projector and the right projector are projected onto the display interface.
  • the images are completely coincident, and the polarization direction of the light emitted by the left projector is perpendicular to the polarization direction of the light emitted by the right projector.
  • polarizer 3D can be realized by one projector, and the principle of polarized 3D and two units are realized.
  • the projector is similar, so I won't go into details here.
  • the projectors are adjusted so that the projected images projected by each projector onto the display interface are completely coincident.
  • the specific implementation manner of the projection device in this embodiment is similar to the specific implementation manner of the projection display system in the foregoing embodiment, and the multi-angle multi-view 3D display effect can also be achieved. Therefore, through the foregoing detailed description of the projection display system, A person skilled in the art can clearly understand how to implement the projection device in this embodiment. For the cleaning of the specification, details are not described herein again.
  • a projector is further provided for projecting an image on a display interface including N projection areas, wherein N is an integer greater than or equal to 2, and the projector comprises: an image receiving unit, Receiving N video sources; an image projection unit, configured to project N sets of images from N video sources to N projection areas in a preset time period based on a correspondence between the N video sources and the N projection areas image.
  • the N video sources may be a 3D video source or a 2D video source. If it is a 3D video source, each of the N groups of images includes a left eye image and a right eye image.
  • the camera further includes: a sensing unit, configured to sense which of the N projection areas a viewing device is located, wherein the viewing device comprises a left eye lens and a right eye lens; a synchronization unit, when the sensing unit senses which projection area the viewing device is located, sends a first synchronization control signal to the viewing device, and under the control of the first synchronization control signal, enables the first user corresponding to the first viewing device to
  • the first projector in the M projectors projects the first left-eye image from the first 3D video source, the first left-eye image is seen through the left-eye lens; and the first 3D video source is projected on the first projector
  • the first right eye image causes the first user to see the first right eye image through the right eyeglass to enable the first user to view the 3D image in the first projection area through the first viewing device.
  • the implementation process of the projector is similar to that in the case where the projector is one in the foregoing embodiment. Therefore, please refer to the foregoing
  • the image of the other projection area does not interfere with the viewing effect of the user corresponding to the first viewing device, and the first viewing device is in the off state when the first synchronization control signal is not received by the first viewing device. So that the first user cannot view the 3D image in the other projection areas other than the first projection area among the N projection areas through the first viewing device.
  • Another embodiment of the present invention further provides a projection display method, which is applied to a projection display system, a projection device, and a projector as described above, the method comprising: based on a correspondence between N 3D video sources and N projection regions, N sets of images from N video sources are projected to N projection areas in a predetermined time period, wherein each of the N sets of images includes a left eye image and a right eye image.
  • the method further includes: transmitting, according to a correspondence between the N sets of images and the N projection regions, to the first viewing device located in the first projection region, when first projected to the first projection regions of the N projection regions a synchronization control signal, wherein the viewing device comprises a left eyeglass lens and a right eyeglass lens, and under the control of the first synchronization control signal, enables the first user corresponding to the first viewing device to project the image from the first 3D video source In the first left eye image, the first left eye image is seen through the left eye lens; and when the first right eye image of the first 3D video source is projected, the first user is caused to see the first right eye image through the right eye lens So that the first user can view the 3D image in the first projection area through the first viewing device.
  • the method further comprises: sensing whether the first viewing device is located in the first projection area before the first synchronization control signal is located to a viewing device located in the first projection area.
  • the second synchronization control signal is sent to the first viewing device, and the first viewing device is turned off under the control of the second synchronization control signal, so that the first viewing device is corresponding.
  • the first user cannot view the first projection area among the N projection areas through the first viewing device located in the first projection area 3D images of other areas.
  • the method further includes: the first viewing device is not receiving the first When the control signal is synchronized, the first viewing device is turned off so that the first user cannot view the 3D image in the other projection regions other than the first projection region among the N projection regions through the first viewing device.
  • the projection display system, the projection device, and the projector are described in detail, and the projection display method in the embodiment is implemented based on the projection display system, the projection device, and the projector of the foregoing embodiment, so Through the foregoing detailed description of the projection display system, the projection device, and the projector, those skilled in the art can clearly understand how to implement the projection display method in this embodiment. For the sake of brevity of the description, no further details are provided herein.
  • an embodiment of the present invention adopts at least two projection areas, and then sequentially projects to the at least two projection areas according to a certain timing.
  • the left and right eye images of the area, and then in each projection area, the user can view the 3D image through the viewing device.
  • the projector and the projection area need to be synchronized by the synchronization signal, that is, when the image is projected to a certain projection area, the image is sent.
  • the synchronization signal is given to the viewing device in the area, so the user in the area can see the image projected to the area through the viewing device.
  • the users located in other areas can be located correspondingly
  • the viewing device of the area sees the 3D image of the corresponding projection area, so the projection display system and the projection display method in the embodiment realize the multi-angle multi-view 3D image display, and the user can see different stereo images in each view.
  • multiple users can also be at different angles at the same time Look at different or identical stereo images.
  • the direction sensor first senses which projection area the viewing device is located, and then transmits the synchronization signal of the area, so that the synchronization signal can be omitted without the projection area of the viewing device, thereby saving power and energy.
  • each projector is also adjusted such that the images projected by each projector are coincident, so that when the user transfers from one projection area to another, the 3D image transition is seen. Smoother and better.
  • embodiments of the present invention can be provided as a method or computer program product.
  • the present invention may take the form of an entirely hardware embodiment, an entirely software embodiment, or a combination of software and hardware.
  • the invention can take the form of a computer program product embodied on one or more computer-available storage media (including but not limited to disk storage, CD-ROM, optical storage, etc.) including computer usable program code.
  • the computer program instructions can also be stored in a computer readable memory that can direct a computer or other programmable data processing device to operate in a particular manner, such that the instructions stored in the computer readable memory produce an article of manufacture comprising the instruction device.
  • the apparatus implements the functions specified in one or more blocks of a flow or a flow and/or block diagram of the flowchart.
  • These computer program instructions can also be loaded onto a computer or other programmable data processing device such that a series of operational steps are performed on a computer or other programmable device to produce computer-implemented processing for execution on a computer or other programmable device.
  • the instructions provide steps for implementing the functions specified in one or more of the flow or in a block or blocks of a flow diagram.

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Abstract

一种投影设备,用于将图像投影在一包含N个投影区域(A、B、C)的显示界面(10)上,其中,N为大于等于2的整数,所述投影设备包括:M个图像接收装置,用于接收N个3D视频源;投影机组(20),包括M个投影机,所述M个投影机用于基于所述M个投影机、所述N个3D视频源和所述N个投影区域间的对应关系,在一个预设时间周期内通过所述M个图像接收装置接收所述N个3D视频源,并向所述N个投影区域投影来自于所述N个视频源的N组图像,其中,所述N组图像中每组图像都包括左眼图像和右眼图像,其中,M为小于或等于N且大于或等于1的整数。还提供一种投影显示***和投影显示方法。

Description

一种投影显示***、 投影设备及投影显示方法
本申请要求在 2012年 6月 11 日提交中国专利局、 申请号为 201210190614.1、 发明名 称为"一种投影显示***、 投影设备及投影显示方法"的中国专利申请的优先权, 其全部 内容通过引用结合在本申请中。 技术领域 本发明涉及显示技术领域, 尤其涉及一种投影显示***、 投影设备及投影显示方法。 背景技术 随着显示技术的发展, 越来越追求大画面的临场感, 而 3D ( Three Dimensions; 三维) 显示则会增加临场感。
在现有技术中, 实现 3D显示的方法有很多种, 例如, 利用光学方法将左右眼图像生 成并投影, 具体为利用光源产生光束, 再用分束器将光束分成右图像光束和左图像光束, 再利用成像引擎产生立体图像, 最后再用投影透镜将左眼图像和右眼图像投影到观看面 上; 另外例如还可以利用光线控制开关将图像投影至不同远近的接收面上, 从而显示出 3D图像。
然而, 本发明人在实现本发明的过程中发现, 在现有技术中, 3D投影显示只是在一 个视角上将左右眼不同的图像投影出来, 然后利用 3D眼镜使左右眼看到不同的内容,在 脑中合成立体图像。 但在一些应用场景中, 例如电子沙盘, 需要演示多角度多视角立体 图像, 而现有的 3D投影显示技术却无法实现多角度多视角立体图像。 发明内容 本发明提供一种投影显示***、 投影设备及投影显示方法, 用以解决现有技术中存在 的 3D投影显示方法不能实现多角度多视角的立体图像的技术问题。
本发明一方面提供了一种投影显示***,用于将图像投影在一包含 N个投影区域的显 示界面上, 其中, N为大于等于 2的整数, 所述投影显示***包括: 投影机组, 包括 M 个投影机, 所述 M个投影机用于基于所述 M个投影机、 N个 3D视频源和所述 N个投影 区域间的对应关系, 在一个预设时间周期内向所述 N个投影区域投影来自于所述 N个视 频源的 N组图像, 其中, 所述 N组图像中每组都包括左眼图像和右眼图像, 其中, M为 小于或等于 N且大于或等于 1的整数; 第一观看设备, 包括左眼镜片和右眼镜片, 当所 述第一观看设备在所述 N个投影区域的第一投影区域时, 所述第一观看设备用于接收第 一同步控制信号, 并在所述第一同步控制信号的控制下, 能使得对应于所述第一观看设 备的第一用户能够在所述 M个投影机中的第一投影机投影来自第一 3D视频源的第一左 眼图像时, 通过所述左眼镜片看到所述第一左眼图像; 并在所述第一投影机投影所述第 一 3D视频源的第一右眼图像时,使得所述第一用户通过所述右眼镜片看到所述第一右眼 图像, 以使所述第一用户能通过所述第一观看设备在所述第一投影区域中观看到 3D 图 像。
本发明另一方面还提供一种投影设备,用于将图像投影在一包含 N个投影区域的显示 界面上, 其中, N为大于等于 2的整数, 所述投影设备包括: M个图像接收装置, 用于 接收 N个 3D视频源; 投影机组, 包括 M个投影机, 所述 M个投影机用于基于所述 M 个摄影机、 所述 N个 3D视频源和所述 N个投影区域间的对应关系, 在一个预设时间周 期内通过所述 M个图像接收装置接收所述 N个 3D视频源, 并向所述 N个投影区域投影 来自于所述 N个视频源的 N组图像, 其中, 所述 N组图像中每组图像都包括左眼图像和 右眼图像, 其中, M为小于或等于 N且大于或等于 1的整数。
本发明再一方面还提供一种投影机,用于将图像投影在一包含 N个投影区域的显示界 面上, 其中, N为大于等于 2的整数, 所述投影机包括: 图像接收单元, 用于接收 N个 视频源; 图像投影单元, 用于基于所述 N个视频源和所述 N个投影区域间的对应关系, 在一个预设时间周期内向所述 N个投影区域投影来自于所述 N个视频源的 N组图像。
本发明另一方面还提供一种投影显示方法,用于将图像投影在一包含 N个投影区域的 显示界面上, 其中, N为大于等于 2的整数, 所述方法包括: 基于 N个 3D视频源和所 述 N个投影区间的对应关系, 在一个预设时间周期内向所述 N个投影区域投影来自于所 述 N个视频源的 N组图像, 其中, 所述 N组图像中每组都包括左眼图像和右眼图像。
本发明实施例中提供的一个或多个技术方案, 至少具有如下技术效果或优点: 本发明一实施例采用至少两个投影区域, 然后按照一定时序轮流向所述至少两个投影 区域投影对应该区域的左右眼图像, 然后在每个投影区域, 用户可以通过观看设备观看 到 3D图像, 当然, 需要通过同步信号将投影机和投影区域同步起来, 即向某一个投影区 域投影图像时, 就发送同步信号给该区域中的观看设备, 所以在该区域中的用户能通过 观看设备看到投影到该区域的图像, 同样, 当向其他投影区域投影图像时, 位于其他区 域的用户可以通过位于相应区域的观看设备看到相应投影区域的 3D图像,所以本实施例 中的投影显示***及投影显示方法实现了多角度多视角的 3D图像显示,用户在每个视角 下可以看到不同的立体图像, 多个用户也可以同时在不同的角度下看不同的或相同的立 体图像。
进一步, 本发明一实施例中采用方向传感器先感应观看设备位于哪一个投影区域, 然 后再发送该区域的同步信号, 在没有观看设备的投影区域就可以不用发送同步信号, 所 以可以省电节能。
更进一步,本发明一实施例中还调整每个投影机,使得每个投影机投影的图像都重合, 如此一来,用户从一个投影区域转移到另一个投影区域时,看到的 3D图像过渡的更平滑, 效果更好。 附图说明 图 1为本发明一实施例中的投影显示***框图;
图 2为本发明一实施例中的投影显示***俯视图;
图 3为本发明一实施例中的信号同步装置安装示意图;
图 4为本发明一实施例中的投影机的控制时序图;
图 5为本发明另一实施例中的投影显示***框图;
图 6为本发明另一实施例中的投影机的控制时序图;
图 7为本发明再一实施例中的投影显示***框图;
图 8为本发明再一实施例中的投影机的控制时序图。 具体实施方式 本发明提供一种投影显示***及投影显示方法, 用以解决现有技术中存在的 3D投影 显示方法不能实现多角度多视角的立体图像的技术问题。
本发明实施例中的技术方案为解决上述的技术问题, 总体思路如下:
设置至少两个投影区域, 然后按照一定时序轮流向所述至少两个投影区域投影对应该 区域的左右眼图像,然后在每个投影区域,用户可以通过观看设备观看到 3D图像, 当然, 需要通过同步信号将投影机和投影区域同步起来, 即向某一个投影区域投影图像时, 就 发送同步信号给该区域中的观看设备, 所以在该区域中的用户能通过观看设备看到投影 到该区域的图像, 同样, 当向其他投影区域投影图像时, 位于其他区域的用户可以通过 位于相应区域的观看设备看到相应投影区域的 3D图像,所以本实施例中的投影显示*** 及投影显示方法实现了多角度多视角的 3D图像显示,用户在每个视角下可以看到不同的 立体图像, 多个用户也可以同时在不同的角度下看不同的或相同的立体图像。
为了更好的理解上述技术方案, 下面将结合说明书附图以及具体的实施方式对上述技 术方案进行详细的说明。
本发明一实施例提供一种投影显示***,用于将图像投影在一包含 N个投影区域的显 示界面上, 其中, N为大于等于 2的整数, 该投影显示***包括: 投影机组, 包括 M个 投影机, M个投影机用于基于 M个投影机、 N个 3D视频源和 N个投影区域间的对应关 系, 在一个预设时间周期内向 N个投影区域投影来自于 N个视频源的 N组图像, 其中, N组图像中每组都包括左眼图像和右眼图像, 其中, M为小于或等于 N且大于或等于 1 的整数; 第一观看设备, 包括左眼镜片和右眼镜片, 当第一观看设备在 N个投影区域的 第一投影区域时, 第一观看设备用于接收第一同步控制信号, 在第一同步控制信号的控 制下, 能使得对应于第一观看设备的第一用户能够在 M个投影机中的第一投影机投影来 自第一 3D投影源的第一左眼图像时, 通过左眼镜片看到第一左眼图像; 并在第一投影机 投影第一 3D投影源的第一右眼图像时, 使得第一用户通过右眼镜片看到第一右眼图像, 以使第一用户能通过第一观看设备在第一投影区域中观看到 3D图像。
具体来说, 请同时参考图 1和图 2, 图 1为本实施例中的投影显示***框图, 图 2为 本实施例中的投影显示***的俯视图。
如图 1和图 2所示, 显示界面 10例如是犀幕, 可水平放置在桌子、 展台等位置上, 用于显示投影图像, 在本实施例中, 显示界面 10包括三个投影区域, 如图 2中的投影区 域八、 投影区域 B和投影区域 C, 而且每个投影区域的角度为 120度, 当然, 在其他实 施例中, 投影区域还可以是两个、 四个、 五个或者其他数量, 并且每个投影区域的角度 也可以不相等。
常用普通 3D投影显示方式例如有偏光式、 快门式。 偏光式方式为投影机投影出的左 右眼图像分别对应两个偏振方向, 3D眼镜中的镜片只允许相应的偏振方向的光线通过, 从而使左右眼分别看到相应的图像。 快门式方式为投影机按时序的方式分别投影出左右 眼图像, 投影机会发出同步信号与 3D眼镜同步, 使得 3D眼镜的左右眼镜片分别开关, 从而使左右眼分别看到相应的图像, 在脑中合成 3D图像。
下面将以快门式方式详细介绍本实施例中的投影显示***的具体实施过程。
该投影显示***包括: 投影机组 20, 可以吊装至天花板或将投影机组 20置高, 使其 镜头向下投出图像。 摄影机组 20可以包括一个或多个投影机, 在本实施例中, 因为投影 区域只有三个, 所以投影机的数量最少一个, 最多三个即可。 投影机组 20可以接收与投 影区域数量一致的 3D视频源, 例如, 在本实施例中, 因为投影区域有三个, 所以需要有 三个 3D视频源。 然后基于 M个投影机、 N个 3D视频源和 N个投影区域间的对应关系, 在一个预设时间周期内向 N个投影区域投影来自于 N个视频源的 N组图像, 其中, N组 图像中都包括左眼图像和右眼图像。
投影显示***还包括第一观看设备 30, 例如 3D眼镜, 包括左眼镜片和右眼镜片, 第 一用户 40可以佩戴在眼睛上。
为使用户可以在不同的角度观看到不同的 3D图像, 例如图 2中所示, 投影区域有三 个, 分别为投影区域入、 投影区域 B和投影区域 C, 投影机组 20投影出的图像, 每一个 周期包含三组图像, 这三组图像中每组图像对应着观看者 360度全景图像中的 120度图 像, 即每组图像分别对应着投影区域 A、 投影区域 B和投影区域 C。
第一观看设备 30位于投影区域 B, 可以设置投影机组 20按时序的方式分别投出对应 投影区域 、投影区域 B和投影区域 C内的图像,所以当投影机组 20按时序的方式向投 影区域 B投影图像时, 第一观看设备 30接收到第一同步控制信号, 在该第一同步信号的 控制下,能使得第一用户 40能够在投影机组 20投影来自第一 3D视频源的第一左眼图像 时, 通过左眼镜片看到第一左眼图像; 并在投影机组 20投影第一 3D视频源的第一右眼 图像时, 使得第一用户 40通过右眼镜片看到第一右眼图像, 以使第一用户 40通过第一 观看设备 30在投影区域 B中观看到 3D图像。
进一步, 为了获得一个好的 3D效果,使得其他投影区域的影像不千扰到第一观看设备对 应的用户的观看效果, 第一观看设备 30在未接收到第一同步控制信号时, 第一观看设备 30处于关闭状态, 以使得第一用户 40不能通过第一观看设备 30观看到除投影区域 B之 外的投影区域 A和投影区域 C中的 3D图像,第一用户 40想要观看投影区域 A和投影区 域 C中的 3D图像时, 就要带着第一观看设备 30移动到投影区域 A和投影区域 C中。
因此, 在本实施例中, 投影显示***还包括一个或多个方向传感器, 如果方向传感器 能够识别 360度范围内的所有第一观看设备 30, 并且能够判断出每一个第一观看设备 30 所属的投影区域, 即该方向传感器具有角度识别的功能, 那么就可以只使用一个方向传 感器, 该方向传感器可以设置在投影机组 20中某一个投影机的下方, 然后感应到每一个 第一观看设备 30位于哪个投影区域后, 就告知同步信号装置向不同投影区域内的第一观 看设备发送不同的同步信号, 使得位于该投影区域的第一用户 40可以观看到 3D图像。 或者可以设置多个方向传感器在投影机组 20的下方, 然后每个方向传感器负责一个投影 区域内的感测工作, 当感应到自己对应的投影区域有第一观看设备 30时, 就告知信号同 步装置发送同步控制信号给对应投影区域内的观看设备, 在对应区域没有观看设备时, 就不用再发送同步控制信号, 所以可以省电节能。 在本实施例中, 每个投影机内部都可 以集成一个信号同步装置, 用于发送同步控制信号, 当然, 方向传感器也可以集成在信 号同步装置中。
在另一实施例中, 可以不使用方向传感器, 而是直接设置 N个信号同步装置, 即与投 影区域数量相同的信号同步装置, 设置在投影机组 20上, 每个信号同步装置与每个投影 区域相对应且互不干扰, 如图 3所示, 信号同步装置 D对应投影区域 C, 信号同步装置 E对应投影区域 B ,信号同步装置 F对应投影区域 A, 而且信号同步装置安装在一个三角 形本体 50的三条边上, 每个信号同步装置发送的同步控制信号只有对应区域的观看设备 才能接收到, 因为三角形本体 50的每两个端点可以屏蔽两点之间的那条边上设置的信号 同步装置所发送的信号。 依此类推, 如果信号同步装置和投影区域的数量为四, 那么本 体 50就可以是一个具有屏蔽作用的正方形本体。
在以上进行信号同步时, 还要考虑 3D眼镜的开启、 关闭延迟时间。
具体的, 在快门式投影方式的情况下, 为使用户观看到 3D图像, 在投影机组 20投出 投影区域 A、投影区域 B和投影区域 C的图像时,都会分别投影出左眼图像和右眼图像, 投出左眼图像时, 左眼镜片打开, 右眼镜片关闭, 投出右眼图像时, 右眼镜片打开, 左 眼镜片关闭, 从而利用左右眼看到不同图像, 在用户大脑中合成 3D图像。 当然, 位于投 影区域 B的第一用户 40只能看到投影区域 B的 3D图像, 而当投影机组 20投出投影区 域 A和投影区域 C时, 第一观看设备 30的镜片都处于关闭状态。
进一步, 第一观看设备 30的镜片处于关闭状态可以是在第二同步控制信号的控制下 达成的, 而第二同步控制信号是在投影机组 20在投影区域 B投影结束时由投影机或者信 号同步装置 E发出的。
接下来请参考图 4, 图 4所示为投影机只有一个时, 该投影机的控制时序图。 而且位 置设置图可以参考图 1和图 2。 如图 4所示, 以时间 t为横轴, T为一个周期, 该投影机 按照投影区域 A、 投影区域 B和投影区域 C的顺序进行投影, 而且在每个投影区域里, 都是投影一左眼图像(图 4中向左下方倾斜的部分)和一右眼图像(图 4中向右下方倾 斜的部分)。
由于一般视频播放时, 要求图像的刷新频率为 60Hz, 在这个刷新频率下, 人眼观看 图像不会感到闪烁感, 则以上一个投影机的方案中每帧图像的刷新频率会达到 360Hz, 这样的话, 在每个投影区域观看到图像都不会产生闪烁感。
在另一实施例中, 也可以利用三个刷新频率为 120Hz的投影机来实现全景 3D图像。 请参考图 5, 在天花板或置高处固定三台投影机、 投影机 Pl、 投影机 P2和投影机 P3, 调整三台投影机投射到显示界面 10的图像, 使三个投影机投射到显示界面 10的图像完 全重合。 如此, 可使得用户从一个投影区域转移到另一投影区域时, 看到的 3D图像过渡 更平滑, 效果更好。
如图 6所示, 在一个时间周期 T内, 投影机 P l、 投影机 P2和投影机 P3按时间顺序 分别投影出与图 2中投影区域 A、 投影区域 B和投影区域 C相对应的 3D图像。 当观看 者在投影区域 A时, 其所佩戴的 3D眼镜与投影机 P1同步, 3D眼镜的镜片只在投影机 P1投射图像时打开, 且左右眼镜片分别打开, 以供两只眼看到不同的图像而在大脑中合 成 3D图像。 当在一个时间周期 T内, 投影机 P2和投影机 P3投影图像时, 为了获得一 个好的 3D效果,使得其他投影区域的影像不千扰到第一观看设备对应的用户的观看效果 投影区域 A的 3D眼镜均处于关闭状态, 用来屏蔽图像, 当观看者移动到投影区域 B时, 投影机 P2会检测到观众所佩戴的 3D眼镜, 从而发出同步控制信号令 3D眼镜与投影机 P2进行同步, 则 3D B艮镜的镜片只在投影机 P2投影图像时才会打开, 而且是左右眼镜片 分别打开, 以供两只眼睛看到不同的图像而在大脑中合成 3D图像。依次类推, 当观看者 移动到投影区域 C的时候, 则会看到投影机 P3投影的 3D图像。
在另一实施例中, 投影区域的划分可以根据实际需要进行划分, 也可以划分成两个、 四个或五个, 依据不同的区域划分数量, 投影机需要在一个时间周期内显示不同数量的 图像数据, 例如如果将观看区域划分为四个, 则投影机需要在一个时间周期内显示四个 不同视角的图像, 利用观看者佩戴的 3D眼镜与不同视角的图像进行同步,从而使观看者 在不同视角观看到不同的图像。
另外, 以上实施例的 3D显示方式是以快门式时序方式实现, 也可以用偏光方式实现
3D图像, 而多角度 3D图像的实现方法与上述实施例中相同, 以下将简要介绍偏光式方 式实现 3D图像, 其中, 投影区域依然以图 2为例。
如图 7所示, 在显示界面 10上方安装两台投影机, 分别为投影机 PL与投影机 PR, 两个投影机投出的光线偏振方向互相垂直, ***工作之前先将投影机 PL与投影机 PR投 影到显示界面 10的投影图像调试至完全重合, 使得佩戴偏光 3D B艮镜后可以观看到立体 效果, 显示方式为投影机 PL投影一个偏振方向的光线供左眼观看, 投影机 PR投影另一 个偏振方向的光线供右眼观看。 然后控制投影机 PL与投影机 PR按照图 8所示的时序分 别投影出投影区域 A、 投影区域 B和投影区域 C三个区域的投影图像, 而观看者所佩戴 的 3D眼镜则只与投影区域 A、 投影区域 B和投影区域 C对应的同步信号进行同步, 从 而观看到该视角的图像, 3D眼镜的左右镜片分别允许投影机 PL与投影机 PR投影机所投 射的光线通过, 从而使观看者观看到 3D图像。
在上述实施例中, 虽然偏光式的实现方式是以两台投影机实现的, 但是在其他实施例 中, 也可以用一台投影机实现偏光方式的 3D, 其实现偏光 3D的原理与两台投影机类似, 所以在此不再赘述。
在以上各实施例中, N个 3D视频源可以是针对同一个物体的不同面的图像, 也可以 是不同物体的图像, 如果是针对同一个物体的不同面的图像, 那么用户就可以通过多个 角度去观察同一个物体, 从而实现全景 3D (例如应用在电子沙盘上); 如果是针对不同 物体的图像, 那么可以实现多个用户可以几乎同时(因为间隔时间很短, 人肉眼是无法 感知出来的, 所以在用户感觉上是同时的)观看不同物体的 3D图像, 所以例如一个投影 显示***可以同时满足两个不同的会议的需求。
以上各实施例可互相结合使用, 本领域技术人员可根据实际需要选择实施例之间的组 合。
本发明另一实施例还提供一种投影设备,用于将图像投影在一包含 N个投影区域的显 示界面上, 其中, N为大于等于 2的整数, 投影设备包括: M个图像接收装置, 用于接 收 N个 3D视频源; 投影机组, 包括 M个投影机, M个投影机用于基于 M个摄影机、 N 个 3D视频源和 N个投影区域间的对应关系, 在一个预设时间周期内通过 M个图像接收 装置接收 N个 3D视频源,并向 N个投影区域投影来自于 N个视频源的 N组图像,其中, N组图像中每组图像都包括左眼图像和右眼图像,其中, M为小于或等于 N且大于或等 于 1的整数。
进一步, M个投影机中每一个投影机包括一信号同步装置, 在一方向传感器感应第一 观看设备位于 N个投影区域的第一投影区域时,与第一观看设备对应的 M个投影机中的 第一投影机通过信号同步装置发送一第一同步控制信号, 其中, 第一观看设备包括左眼 镜片和右眼镜片, 在第一同步控制信号的控制下, 能使得对应于第一观看设备的第一用 户能够在 M个投影机中的第一投影机投影来自第一 3D视频源的第一左眼图像时, 通过 左眼镜片看到第一左眼图像; 并在第一投影机投影第一 3D视频源的第一右眼图像时,使 得第一用户通过右眼镜片看到第一右眼图像, 以使第一用户能通过第一观看设备在第一 投影区域中观看到 3D图像。
为了获得一个好的 3D效果, 使得其他投影区域的影像不干扰到第一观看设备对应的 用户的观看效果, 第一观看设备在未接收到第一同步控制信号时, 第一观看设备处于关 闭状态, 以使得第一用户不能通过第一观看设备观看到 N个投影区域中除第一投影区域 之外其他投影区域中的 3D图像。
在另一实施例中, 当投影机组具体为釆用偏光方式实现的偏光式投影机组时, 偏光式 投影机组包括左投影机和右投影机, 左投影机和右投影机投影到显示界面的投影图像完 全重合, 左投影机投出的光线偏振方向与右投影机投出的光线偏振方向互相垂直。
在上述实施例中, 虽然偏光式的实现方式是以两台投影机实现的, 但是在其他实施例 中, 也可以用一台投影机实现偏光方式的 3D, 其实现偏光 3D的原理与两台投影机类似, 所以在此不再赘述。
在具体实施过程中, 当投影机组中的投影机的数量大于 1时, 要调整这些投影机, 使 得每个投影机投影到显示界面的投影图像完全重合。
本实施例中的投影设备的具体实施方式与前述实施例中的投影显示***的具体实施 方式类似, 同样也可以达到多角度多视角的 3D显示效果, 所以通过前述对投影显示*** 的详细描述, 本领域技术人员可清楚的了解如何实施本实施例中的投影设备, 为了说明 书的筒洁, 在此不再赘述。
本发明实施例中还提供了一种投影机,用于将图像投影在一包含 N个投影区域的显示 界面上, 其中, N为大于等于 2的整数, 该投影机包括: 图像接收单元, 用于接收 N个 视频源; 图像投影单元, 用于基于 N个视频源和 N个投影区域间的对应关系, 在一个预 设时间周期内向 N个投影区域投影来自于 N个视频源的 N组图像。如此, 可以利用一个 投影机就可以向多个视角区域投影图像, 方便用户使用。 其中, N个视频源可以是 3D视频源, 也可以是 2D视频源, 如果是 3D视频源的话, N组图像中每组都包括左眼图像和右眼图像。
当要投放的是 2D图像时, 因为并不需要相应的接收设备, 所以直接按照时序轮流投 放即可。
进一步, 当要投放的是 3D图像的话, 该摄影机还包括: 感应单元, 用于感应一观看 设备位于 N个投影区域中的哪个投影区域, 其中, 观看设备包括左眼镜片和右眼镜片; 信号同步单元, 在感应单元感应出观看设备位于哪个投影区域时, 发送第一同步控制信 号给观看设备, 并在第一同步控制信号的控制下, 能使得对应于第一观看设备的第一用 户能够在 M个投影机中的第一投影机投影来自第一 3D视频源的第一左眼图像时, 通过 左眼镜片看到第一左眼图像; 并在第一投影机投影第一 3D视频源的第一右眼图像时,使 得第一用户通过右眼镜片看到第一右眼图像, 以使第一用户能通过第一观看设备在第一 投影区域中观看到 3D图像。该投影机的具体实施过程, 与前述实施例中投影机为一个的 情况下实施过程类似, 所以请参考前述实施例, 在此不再赘述。
为了获得一个好的 3D效果, 使得其他投影区域的影像不干扰到第一观看设备对应的 用户的观看效果, 第一观看设备在未接收到第一同步控制信号时, 第一观看设备处于关 闭状态, 以使得第一用户不能通过第一观看设备观看到 N个投影区域中除第一投影区域 之外其他投影区域中的 3D图像。
本发明另一实施例还提供一种投影显示方法, 应用在如前述的投影显示***、 投影设 备及投影机中, 该方法包括: 基于 N个 3D视频源和 N个投影区域的对应关系, 在一个 预设时间周期内向 N个投影区域投影来自于 N个视频源的 N组图像, 其中, N组图像中 每组都包括左眼图像和右眼图像。
该方法进一步还包括: 基于 N组图像与 N个投影区域的对应关系, 在向 N个投影区 域中的第一投影区域投影时, 向位于第一投影区域中的第一观看设备发送第一同步控制 信号, 其中, 观看设备包括左眼镜片和右眼镜片, 并在第一同步控制信号的控制下, 能 使得对应于第一观看设备的第一用户能够在投影来自第一 3D视频源的第一左眼图像时, 通过左眼镜片看到第一左眼图像; 并在投影第一 3D视频源的第一右眼图像时,使得第一 用户通过右眼镜片看到第一右眼图像, 以使第一用户能通过第一观看设备在第一投影区 域中观看到 3D图像。
在另一实施例中, 该方法还包括: 在向位于第一投影区域中的一观看设备第一同步控 制信号之前, 感应第一观看设备是否位于第一投影区域中。
在另一实施例中, 在向第一投影区域投影结束后, 发送第二同步控制信号给第一观看 设备, 第一观看设备在第二同步控制信号的控制下关闭, 使得对应第一观看设备的第一 用户不能通过位于第一投影区域的第一观看设备观看到 N个投影区域中除第一投影区域 的其他区域的 3D图像。
在另一实施例中, 为了获得一个好的 3D效果, 使得其他投影区域的影像不干扰到第 一观看设备对应的用户的观看效果, 该方法还包括: 在第一观看设备在未接收到第一同 步控制信号时, 关闭第一观看设备, 以使得第一用户不能通过第一观看设备观看到 N个 投影区域中除第一投影区域之外其他投影区域中的 3D图像。
在前述各实施例中, 对投影显示***、 投影设备和投影机进行了详细的描述, 而本实 施例中的投影显示方法基于前述实施例的投影显示***、 投影设备和投影机实现的, 所 以通过前述对投影显示***、 投影设备和投影机的详细描述, 本领域技术人员可清楚的 了解如何实施本实施例中的投影显示方法, 为了说明书的简洁, 在此不再赘述。
本发明实施例中提供的一个或多个技术方案, 至少具有如下技术效果或优点: 本发明一实施例采用至少两个投影区域, 然后按照一定时序轮流向所述至少两个投影 区域投影对应该区域的左右眼图像, 然后在每个投影区域, 用户可以通过观看设备观看 到 3D图像, 当然, 需要通过同步信号将投影机和投影区域同步起来, 即向某一个投影区 域投影图像时, 就发送同步信号给该区域中的观看设备, 所以在该区域中的用户能通过 观看设备看到投影到该区域的图像, 同样, 当向其他投影区域投影图像时, 位于其他区 域的用户可以通过位于相应区域的观看设备看到相应投影区域的 3D图像,所以本实施例 中的投影显示***及投影显示方法实现了多角度多视角的 3D图像显示,用户在每个视角 下可以看到不同的立体图像, 多个用户也可以同时在不同的角度下看不同的或相同的立 体图像。
进一步, 本发明一实施例中采用方向传感器先感应观看设备位于哪一个投影区域, 然 后再发送该区域的同步信号, 在没有观看设备的投影区域就可以不用发送同步信号, 所 以可以省电节能。
更进一步,本发明一实施例中还调整每个投影机,使得每个投影机投影的图像都重合, 如此一来,用户从一个投影区域转移到另一个投影区域时,看到的 3D图像过渡的更平滑, 效果更好。
本领域内的技术人员应明白,本发明的实施例可提供为方法或计算机程序产品。因此, 本发明可釆用完全硬件实施例、 完全软件实施例、 或结合软件和硬件方面的实施例的形 式。 而且, 本发明可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存 储介质(包括但不限于磁盘存储器、 CD-ROM、 光学存储器等)上实施的计算机程序产 品的形式。
本发明是参照根据本发明实施例的方法、 设备(***)、 和计算机程序产品的流程图 和 /或方框图来描述的。 应理解可由计算机程序指令实现流程图和 /或方框图中的每一 流程和 /或方框、 以及流程图和 /或方框图中的流程和 /或方框的结合。 可提供这些计 算机程序指令到通用计算机、 专用计算机、 嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的 处理器以产生一个机器 , 使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指 令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和 /或方框图一个方框或多个方框中指定 的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方 式工作的计算机可读存储器中, 使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令 装置的制造品, 该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和 /或方框图一个方框或 多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上, 使得在计算机 或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理, 从而在计算机或其 他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和 /或方框图一 个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
尽管已描述了本发明的优选实施例 , 但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概 念, 则可对这些实施例做出另外的变更和修改。 所以, 所附权利要求意欲解释为包括优 选实施例以及落入本发明范围的所有变更和修改。
显然, 本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和 范围。 这样, 倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之 内, 则本发明也意图包含这些改动和变型在内。

Claims

权 利 要 求
1、一种投影显示***,用于将图像投影在一包含 N个投影区域的显示界面上,其中, N为大于等于 2的整数, 其特征在于, 所述投影显示***包括:
投影机组, 包括 M个投影机, 所述 M个投影机用于基于所述 M个投影机、 N个 3D 视频源和所述 N个投影区域间的对应关系,在一个预设时间周期内向所述 N个投影区域投 影来自于所述 N个视频源的 N组图像, 其中, 所述 N组图像中每组都包括左眼图像和右 眼图像, 其中, M为小于或等于 N且大于或等于 1的整数;
第一观看设备, 包括左眼镜片和右眼镜片, 当所述第一观看设备在所述 N个投影区 域的第一投影区域时, 所述第一观看设备用于接收第一同步控制信号, 并在所述第一同步 控制信号的控制下,能使得对应于所述第一观看设备的第一用户能够在所述 M个投影机中 的第一投影机投影来自第一 3D视频源的第一左眼图像时, 通过所述左眼镜片看到所述第 一左眼图像; 并在所述第一投影机投影所述第一 3D视频源的第一右眼图像时, 使得所述 第一用户通过所述右眼镜片看到所述第一右眼图像, 以使所述第一用户能通过所述第一观 看设备在所述第一投影区域中观看到 3D图像。
2、 如权利要求 1所述的***, 其特征在于, 所述第一观看设备在未接收到所述第一 同步控制信号时, 所述第一观看设备处于关闭状态, 以使得所述第一用户不能通过所述第 一观看设备观看到所述 N个投影区域中除所述第一投影区域之外其他投影区域中的 3D图 像。
3、 如权利要求 1所述的***, 其特征在于, 所述投影显示***还包括:
方向传感器,设置于所述投影机组上,通过所述方向传感器能确定所述第一观看设备 是否位于所述第一投影区域, 在所述方向传感器感应所述第一观看设备位于所述第一投影 区域时,与所述第一观看设备对应的所述 M个投影机中的第一投影机发送所述第一同步控 制信号。
4、 如权利要求 1所述的***, 其特征在于, 所述投影显示***还包括:
N个信号同步装置, 位于所述投影机组上, 所述 N个信号同步装置与所述 N个投影 区域相对应且互不千扰, 当所述第一投影机向所述第一投影区域投影图像时, 所述 N个信 号同步装置中与所述第一投影区域对应的第一信号同步装置向所述第一投影区域中的所 述第一观看设备发送所述第一同步控制信号。
5、一种投影设备, 用于将图像投影在一包含 N个投影区域的显示界面上, 其中, N 为大于等于 2的整数, 其特征在于, 所述投影设备包括: M个图像接收装置, 用于接收 N个 3D视频源;
投影机组, 包括 M个投影机, 所述 M个投影机用于基于所述 M个摄影机、 所述 N 个 3D视频源和所述 N个投影区域间的对应关系,在一个预设时间周期内通过所述 M个图 像接收装置接收所述 N个 3D视频源,并向所述 N个投影区域投影来自于所述 N个视频源 的 N组图像, 其中, 所述 N组图像中每组图像都包括左眼图像和右眼图像, 其中, M为 小于或等于 N且大于或等于 1的整数。
6、如权利要求 5所述的投影设备, 其特征在于, 所述 M个投影机中每一个投影机包 括一信号同步装置,在一方向传感器感应第一观看设备位于所述 N个投影区域的第一投影 区域时,与所述第一观看设备对应的所述 M个投影机中的第一投影机通过所述信号同步装 置发送一第一同步控制信号, 其中, 所述第一观看设备包括左眼镜片和右眼镜片, 在所述 第一同步控制信号的控制下,能使得对应于所述第一观看设备的第一用户能够在所述 M个 投影机中的第一投影机投影来自第一 3D视频源的第一左眼图像时, 通过所述左眼镜片看 到所述第一左眼图像; 并在所述第一投影机投影所述第一 3D视频源的第一右眼图像时, 使得所述第一用户通过所述右 B艮镜片看到所述第一右眼图像, 以使所述第一用户能通过所 述第一观看设备在所述第一投影区域中观看到 3D图像。
7、 如权利要求 6所述的投影设备, 其特征在于, 所述第一观看设备在未接收到所述 第一同步控制信号时, 所述第一观看设备处于关闭状态, 以使得所述第一用户不能通过所 述第一观看设备观看到所述 N个投影区域中除所述第一投影区域之外其他投影区域中的 3D图像。
8、 一种投影机, 用于将图像投影在一包含 N个投影区域的显示界面上, 其中, N为 大于等于 2的整数, 其特征在于, 所述投影机包括:
图像接收单元, 用于接收 N个视频源;
图像投影单元, 用于基于所述 N个视频源和所述 N个投影区域间的对应关系, 在一 个预设时间周期内向所述 N个投影区域投影来自于所述 N个视频源的 N组图像。
9、 如权利要求 8所述的投影机, 其特征在于, 所述 N个视频源为 N个 3D视频源, 所述 N组图像中每组都包括左眼图像和右眼图像。
10、 如权利要求 9所述的投影机, 其特征在于, 所述投影机还包括:
感应单元, 用于感应一观看设备位于所述 N个投影区域中的哪个投影区域, 其中, 所述观看设备包括左眼镜片和右眼镜片;
信号同步单元,在所述感应单元感应出所述观看设备位于哪个投影区域时,发送第一 同步控制信号给所述观看设备, 并在所述第一同步控制信号的控制下, 能使得对应于所述 第一观看设备的第一用户能够在所述 M个投影机中的第一投影机投影来自第一 3D视频源 的第一左眼图像时, 通过所述左眼镜片看到所述第一左眼图像; 并在所述第一投影机投影 所述第一 3D视频源的第一右眼图像时, 使得所述第一用户通过所述右眼镜片看到所述第 一右眼图像,以使所述第一用户能通过所述第一观看设备在所述第一投影区域中观看到 3D 图像。
11、 如权利要求 10所述的投影机, 其特征在于, 所述第一观看设备在未接收到所述 第一同步控制信号时, 所述第一观看设备处于关闭状态, 以使得所述第一用户不能通过所 述第一观看设备观看到所述 N 个投影区域中除所述第一投影区域之外其他投影区域中的 3D图像。
12、 一种投影显示方法, 用于将图像投影在一包含 N个投影区域的显示界面上, 其 中, N为大于等于 2的整数, 其特征在于, 所述方法包括:
基于 N个 3D视频源和所述 N个投影区间的对应关系, 在一个预设时间周期内向所 述 N个投影区域投影来自于所述 N个视频源的 N组图像, 其中, 所述 N组图像中每组都 包括左眼图像和右眼图像。
13、 如权利要求 12所述的方法, 其特征在于, 所述方法还包括:
基于所述 N组图像与所述 N个投影区域的对应关系, 在向所述 N个投影区域中的第 一投影区域投影时, 向位于所述第一投影区域中的第一观看设备发送第一同步控制信号, 其中, 所述观看设备包括左眼镜片和右眼镜片, 并在所述第一同步控制信号的控制下, 能 使得对应于所述第一观看设备的第一用户能够在投影来自第一 3D视频源的第一左眼图像 时, 通过所述左眼镜片看到所述第一左眼图像; 并在投影所述第一 3D视频源的第一右眼 图像时, 使得所述第一用户通过所述右眼镜片看到所述第一右眼图像, 以使所述第一用户 能通过所述第一观看设备在所述第一投影区域中观看到 3D图像。
14、 如权利要求 13所述的方法, 其特征在于, 所述方法还包括:
在所述第一观看设备在未接收到所述第一同步控制信号时, 关闭所述第一观看设备, 以使得所述第一用户不能通过所述第一观看设备观看到所述 N个投影区域中除所述第一投 影区域之外其他投影区域中的 3D图像。
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