CN101998090A - 一种表面双重透射显示装置与方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开一种表面双重透射显示装置与方法,所述表面双重透射显示装置与方法,适于在单个桌体表面设备的双重显示方案中利用一个光阀透射显示屏幕进行交替双重不重叠图像投影,以及涉及一种表面双重透射显示方法。根据本发明,所述表面双重透射显示装置,(100)、(101)与(102)没有电流通过时处于透明状态,有电流通过时工作在半透明状态,(100)、(101)同步工作,当(100)、(101)接通电流时(102)处于断开状态,光学引擎(103)的投射图像光透过(102)到达(100)时扩散显示,相应的,当(100)、(101)断开电流时(102)接通电流,此时104的投射图像光透过(101)、(100)继续向前透射,通过50-60Hz频率的接通与断开,以此实现一个透射屏幕可进行双重图像显示。
Description
技术领域
本发明涉及一种表面双重透射显示装置,适于在单个桌体表面设备的双重显示方案中利用一个光阀透射显示屏幕进行交替双重不重叠图像投影,本发明还涉及一种表面双重透射显示方法。
技术背景
众所周知,LCD、DLP、LCOS光学引擎装置构建的背投影装置是一种微型显示技术,它使用光学引擎及光学背投影屏幕来实现用于不同属性的微型显示背投装置。例如台式背投影电视、桌体表面电视、桌体表面计算机,当配备有光学引擎装置的显示设备建立并形成桌体表面属性的显示装置,在桌体表面显示装置的结构表面将产生桌子面屏幕形式的表面显示。该技术作为大量桌体表面显示技术中的一种视频显示技术,桌体表面显示的设计尤其是以光学引擎装置与桌子面屏幕的透射显示技术为目的。
众所周知,在微型显示的透射显示的技术中,一直限于一个光学引擎对应使用一个显示屏幕的单层图像显示,另外为了实现得到人机触摸互动,其光学透射屏幕也有很大的限制,同时单光学引擎的方式对多重投影具有很大的限制。
其中,能够获得双图像的透射显示技术,必须使用两个光学引擎布置在透射屏幕的背面,两个光机不但不能向一个屏幕同时投影两个不同内容的图像,只能向两个透射屏幕分别投影,而且,同时投影显示空间浪费也很大,必须使用大型箱体,另外还必须使用拼接技术技术。
还有能够获得双重投影显示的另一种技术,投影切换技术,是两个光学引擎的相互之间的切换,此技术只能限于一个光学引擎投影,两个光学引擎不能同时工作,并且很难得到一个可以使用的双层图像,为此会增加很多设备,在使用上对屏幕的要求只能是数量上的要求。
另外能够获得双图像的透射显示装置技术,现有的技术,使用固态定焦光学屏幕不具备双重透射,另外定焦光学屏幕是单向光学及衍射器件,利用其进行触摸人机互动,都将是识别与互动的一个缺陷。
因此,开发实现一种全新的以两个光学引擎装置构建一个双重显示、并且容易进行控制、使用单个屏幕的桌体表面装置及方法作为大量的单个桌体表面设备的双重显示方案中利用一个光阀透射显示屏幕进行交替双重不重叠图像投影技术是十分必要的。
发明内容
本发明目的在于提供一种表面双重透射显示装置,该装置适于在单个桌体表面设备的双重显示方案中利用一个光阀透射显示屏幕进行交替双重不重叠图像投影,为了实现上述目的,本发明采用以下实施方案,其技术特征是包括;
本发明要解决的技术问题是提供一种表面双重透射显示装置。
本发明的第一个要解决的技术问题是提供一种电流驱动光阀屏幕。
本发明第二个要解决的技术问题是提供一种电流驱动光阀板。
本发明第三个要解决的技术问题是提供一种双重结构光学引擎。
本发明第四个要解决的技术问题是提供一种低频开关控制电源。
本发明要解决的技术问题是这样实现的:提供一种表面双重透射显示装置,它包括:
本发明第一个要解决的技术问题是这样实现的;
一个电流驱动光阀屏幕,用于表面透射影像显示及透过影像双重显示,位于光学引擎的上面既桌体机箱上表面。
一个驱动装置,用于电流驱动光阀屏幕的驱动及电流供给。位于电流驱动光阀屏幕的下面两侧。
本发明第二个要解决的技术问题是这样实现的;
两个电流驱动光阀板,用于光学引擎镜头前光输出的交替开关光阀控制,位于光学引擎镜头前面并覆盖整个镜头。
两个电流驱动装置,用于电流驱动光阀板的驱动及电流供给。两个电流驱动装置分别位于两个光学引擎的两侧。
本发明第三个要解决的技术问题是这样实现的;
两个光学引擎,用于两个不同内容影像同时向一个电流驱动光阀屏幕提供影像投影,所述双重光学引擎,位于电流驱动光阀屏幕的下方两侧并相互对称。
本发明第四个要解决的技术问题是这样实现的;
一个低频开关控制电源,用于电流驱动光阀屏幕及电流驱动光阀板的电流供给和开关控制,位于电流驱动光阀屏幕的下方一侧。
本发明还涉及一种表面双重透射显示方法。其特征方法包括;所述表面双重透射显示方法,将表面双重透射显示装置中的电流驱动光阀屏幕(100)、电流驱动光阀板(101)与(102)设计为没有电流通过时工作处于透明状态有电流通过时工作在半透明状态的光阀开关状态,电流驱动光阀屏幕(100)、电流驱动光阀板(101)同步工作,当电流驱动光阀屏幕(100)、电流驱动光阀板(101)接通电源时,(102)电源断开,光学引擎(103)的投射图像光透过(102)到达电流驱动光阀屏幕(100)时扩散显示,相应的,当电流驱动光阀屏幕(100)、电流驱动光阀板(101)断开电流时,电流驱动光阀板(102)接通电源,此时光学引擎(104)的投射图像光透过电流驱动光阀板(101)、电流驱动光阀屏幕(100)继续向前投射,通过低频率开关驱动电源的接通与断开,用于电流驱动光阀板及电流驱动屏幕的驱动与光阀控制,以此方法实现一个透射屏幕可进行双重图像显示。其中,电流驱动光阀屏幕(100)、电流驱动光阀板(101)与(102)根据低频率开关驱动电源的接通与断开的频率进行工作,所述低频率开关驱动电源,其中电源供给与断开的开关频率为50-60HZ/s。电流驱动光阀屏幕(100)与电流驱动光阀板(101)是同步工作状态,同时接通同时断开电源。电流驱动光阀屏幕(100)与电流驱动光阀板(101)接通电源时,电流驱动光阀板(102)电源断开,当电流驱动光阀屏幕(100)与电流驱动光阀板(101)断开电源时,电流驱动光阀板(102)接通电源。电流驱动光阀板(101)、电流驱动光阀屏幕(100)接通电源时,都处于半透明状态,光学引擎(104)的投射图像光被电流驱动光阀板(101)拦截,此时电流驱动光阀板(102)电源断开,处于透明状态,光学引擎(103)的投影光透过电流驱动光阀板(102)直接到达电流驱动光阀屏幕(100)并透射,经半透明的电流驱动光阀屏幕(100)的扩散形成图像,当电流驱动光阀屏幕(100)与电流驱动光阀板(101)断开电源时,电流驱动光阀板(102)接通电源处于半透明状态,使光学引擎(103)的投影光被处于半透明的电流驱动光阀板(102)拦截,使其无法直射到电流驱动光阀屏幕(100)上。低频率开关驱动电源,用于电流驱动光阀板及电流驱动屏幕的驱动与光阀控制,低频率开关驱动电源的接通与断开,电流驱动光阀板(101)、(102)交替工作,使光学引擎(103)、(104)交替向电流驱动屏幕(101)投影。
本发明的有益效果是;通过本发明的实施使桌体表面计算机装置及桌体表面电视装置的显示表面形成一种全新的双重界面,并且是一种双重叠加的可互动显示表面,本发明地实施使桌体表面显示装置的显示表面表现为一种双重表面,体现一种用则有之不用即刻消失的神奇风格,凭借其表面的双重显示界面,更适合适于在单个桌体表面设备的双重显示方案中利用一个光阀透射显示屏幕进行交替双重不重叠图像投影,因带有双重的表面显示的全新设计,用户界面将会出现双重互动的表现,因设计使用表面双重显示,使用户使用桌体表面装置将会增加更多兴趣,全新可互动的双重显示界面,使用户的表面操作工作非常简单又提高了实用性。使桌体表面装置更具人性化。
附图说明
以下,将参照附图对本发明一种表面双重透射显示装置和方法的实施例进行解释,其中,所述实施例不能用作限制本发明广义保护范围。
图1是本发明的表面双重透射显示装置结构示意图。
图2是图1的电流驱动光阀屏幕的工作原理示意图。
图3是电流驱动光阀屏幕与电流驱动光阀板的交替工作原理及获得表面双重投射显示方法示意图。
具体实施方式
以下结合附图和具体实施方式对本发明的技术方案作进一步说明,图1是本发明的表面双重透射显示装置结构示意图。
将表面双重透射显示装置中的电流驱动光阀屏幕(100)、电流驱动光阀板(101)与(102)设计为没有电流通过时工作处于透明状态有电流通过时工作在半透明状态的光阀开关状态,电流驱动光阀屏幕(100)、电流驱动光阀板(101)同步工作,当电流驱动光阀屏幕(100)、电流驱动光阀板(101)接通电源时为半透明状态,(102)电源断开为透明状态,光学引擎(103)的投射图像光透过透明的(102)到达半透明的电流驱动光阀屏幕(100)时扩散显示,相应的,当电流驱动光阀屏幕(100)、电流驱动光阀板(101)断开电流时处于透明状态,电流驱动光阀板(102)接通电源处于半透明状态,此时光学引擎(104)的投射图像光透过透明电流驱动光阀板(101)、电流驱动光阀屏幕(100)继续向前投射,通过低频率开关驱动电源的接通与断开,用于电流驱动光阀板及电流驱动屏幕的驱动与光阀控制,以此方法实现一个透射屏幕可进行双重图像显示。其中,电流驱动光阀屏幕(100)、电流驱动光阀板(101)与(102)根据低频率开关驱动电源的接通与断开的频率进行工作,使用者只要在电流驱动光阀屏幕(100)表面放置半透明光学扩散屏幕或块状小型半透明光学扩散屏幕(203),该屏幕材质可以是玻璃或塑料,在电流驱动光阀屏幕(100)表面上就可以得到另一幅图像,使用低频率开关驱动电源,其中将电源供给与断开的开关频率设计为50-60HZ/s。电流驱动光阀屏幕(100)与电流驱动光阀板(101)设计为同步工作状态,同时接通同时断开电源。电流驱动光阀屏幕(100)与电流驱动光阀板(101)接通电源时,电流驱动光阀板(102)电源断开,当电流驱动光阀屏幕(100)与电流驱动光阀板(101)断开电源时,电流驱动光阀板(102)接通电源。电流驱动光阀板(101)、电流驱动光阀屏幕(100)接通电源时,都处于半透明状态,光学引擎(104)的投射图像光被电流驱动光阀板(101)拦截,此时电流驱动光阀板(102)电源断开,处于透明状态,光学引擎(103)的投影光透过电流驱动光阀板(102)直接到达电流驱动光阀屏幕(100)并透射,经半透明的电流驱动光阀屏幕(100)的扩散形成图像,当电流驱动光阀屏幕(100)与电流驱动光阀板(101)断开电源时,电流驱动光阀板(102)接通电源处于半透明状态,使光学引擎(103)的投影光被处于半透明的电流驱动光阀板(102)拦截,使其无法直射到电流驱动光阀屏幕(100)上。低频率开关驱动电源,用于电流驱动光阀板及电流驱动屏幕的驱动与光阀控制,低频率开关驱动电源的接通与断开,电流驱动光阀板(101)、(102)交替工作,使光学引擎(103)、(104)交替向电流驱动屏幕(101)投影,使用者只要在电流驱动光阀屏幕(100)表面放置半透明光学扩散屏幕或块状小型半透明光学扩散屏幕,在电流驱动光阀屏幕(100)表面上就可以得到另一幅双重图像,
图2是图1的电流驱动光阀屏幕的工作原理示意图,电流驱动光阀屏幕工作在50-60hz的光阀开关状态,也就是处于无电流驱动的透明和有电流驱动的半透明的交替状态,在电流驱动光阀板的控制下,两个光学引擎交替向电流驱动屏幕投影,使用者只要在电流驱动光阀屏幕(100)表面放置半透明光学扩散屏幕或块状小型半透明光学扩散屏幕,该屏幕材质可以是玻璃或塑料,在电流驱动光阀屏幕(100)表面上就可以得到另一幅双重图像。
图3是电流驱动光阀屏幕与电流驱动光阀板的交替工作原理及获得表面双重投射显示方法示意图,将表面双重透射显示装置中的电流驱动光阀屏幕(100)、电流驱动光阀板(101)与(102)设计为没有电流通过时工作处于透明状态有电流通过时工作在半透明状态的光阀开关状态,(100)、(101)同步工作,当电流驱动光阀屏幕(100)、电流驱动光阀板(101)接通电源时,(102)电源断开,光学引擎(103)的投射图像光透过(102)到达电流驱动光阀屏幕(100)时扩散显示,相应的,当电流驱动光阀屏幕(100)、电流驱动光阀板(101)断开电流时,电流驱动光阀板(102)接通电源,此时光学引擎(104)的投射图像光透过电流驱动光阀板(101)、电流驱动光阀屏幕(100)继续向前投射,通过低频率开关驱动电源的接通与断开,用于电流驱动光阀板及电流驱动屏幕的驱动与光阀控制,以此方法实现一个透射屏幕可进行双重图像显示。其中,电流驱动光阀屏幕(100)、电流驱动光阀板(101)与(102)根据低频率开关驱动电源的接通与断开的频率进行工作,所述低频率开关驱动电源,其中电源供给与断开的开关频率为50-60HZ/s。电流驱动光阀屏幕(100)与电流驱动光阀板(101)是同步工作状态,同时接通同时断开电源。电流驱动光阀屏幕(100)与电流驱动光阀板(101)接通电源时,电流驱动光阀板(102)电源断开,当电流驱动光阀屏幕(100)与电流驱动光阀板(101)断开电源时,电流驱动光阀板(102)接通电源。电流驱动光阀板(101)、电流驱动光阀屏幕(100)接通电源时,都处于半透明状态,光学引擎(104)的投射图像光被电流驱动光阀板(101)拦截,此时电流驱动光阀板(102)电源断开,处于透明状态,光学引擎(103)的投影光透过电流驱动光阀板(102)直接到达电流驱动光阀屏幕(100)并透射,经半透明的电流驱动光阀屏幕(100)的扩散形成图像,当电流驱动光阀屏幕(100)与电流驱动光阀板(101)断开电源时,电流驱动光阀板(102)接通电源处于半透明状态,使光学引擎(103)的投影光被处于半透明的电流驱动光阀板(102)拦截,使其无法直射到电流驱动光阀屏幕(100)上。低频率开关驱动电源,用于电流驱动光阀板及电流驱动屏幕的驱动与光阀控制,低频率开关驱动电源的接通与断开,电流驱动光阀板(101)、(102)交替工作,使光学引擎(103)、(104)交替向电流驱动屏幕(101)投影。
Claims (12)
1.一种表面双重透射显示装置与方法,其特征在于包括:适于在单个桌体表面设备的双重显示方案中利用一个光阀透射显示屏幕进行交替双重不重叠图像投影。所述装置包括;电流驱动光阀屏幕(100),电流驱动光阀板(101)、(102),双重光学引擎(103)、(104),低频开关控制电源(202)。
2.根据权利要求1所述电流驱动光阀屏幕(100),其特征在于;所述电流驱动光阀屏幕(100),还包括驱动装置(201),用于表面透射影像显示及透过影像双重显示,所述电流驱动光阀屏幕,位于桌体机箱上表面。
3.根据权利要求1所述电流驱动光阀板(101)、(102),其特征在于;所述电流驱动光阀板(101)、(102),还包括电流驱动装置(107)、(108),用于光学引擎镜头前光输出的交替开关光阀控制,位于光学引擎镜头前面并覆盖整个镜头,其数量为两个。
4.根据权利要求1所述双重光学引擎(103)、(104),其特征在于;所述双重光学引擎(103)、(104),用于两个内容影像同时向一个电流驱动光阀屏幕(100)提供影像投影,所述双重光学引擎(103)、(104),位于电流驱动光阀屏幕(100)的下方两侧并相互对称。
5.根据权利要求2所述驱动装置(201),其特征在于;所述驱动装置(201),用于电流驱动光阀屏幕的驱动与控制,位于电流驱动光阀屏幕的下方两侧。
6.根据权利要求1所述低频开关控制电源(202),其特征在于;所述低频开关控制电源(202),用于驱动装置(201)及电流驱动装置(107)、(108)的电流供给和开关控制,位于驱动装置的一端。
7.根据权利要求3所述电流驱动装置(107)、(108),其特征在于;所述电流驱动装置(107)、(108),用于电流驱动光阀板的驱动与控制,位于电流驱动光阀板的下方两侧,其数量为两个。
8.一种表面双重透射显示方法。其特征方法包括;所述表面双重透射显示方法,将表面双重透射显示装置中的电流驱动光阀屏幕(100)、电流驱动光阀板(101)与(102)设计为没有电流通过时工作处于透明状态有电流通过时工作在半透明状态的光阀开关状态,(100)、(101)同步工作,当电流驱动光阀屏幕(100)、电流驱动光阀板(101)接通电源时,(102)电源断开,光学引擎(103)的投射图像光透过(102)到达电流驱动光阀屏幕(100)时扩散显示,相应的,当电流驱动光阀屏幕(100)、电流驱动光阀板(101)断开电流时,电流驱动光阀板(102)接通电源,此时光学引擎(104)的投射图像光透过电流驱动光阀板(101)、电流驱动光阀屏幕(100)继续向前投射,通过低频率开关驱动电源的接通与断开,用于电流驱动光阀板及电流驱动屏幕的驱动与光阀控制,以此方法实现一个透射屏幕可进行双重图像显示。
9.如权利要求8所述的方法,其中,电流驱动光阀屏幕(100)、电流驱动光阀板(101)与(102)根据低频率开关驱动电源的接通与断开的频率进行工作,所述低频率开关驱动电源,其中电源供给与断开的开关频率为50-60HZ/s。
10.如权利要求8所述的方法,其中,电流驱动光阀屏幕(100)与电流驱动光阀板(101)是同步工作状态,同时接通同时断开电源。电流驱动光阀屏幕(100)与电流驱动光阀板(101)接通电源时,电流驱动光阀板(102)电源断开,当电流驱动光阀屏幕(100)与电流驱动光阀板(101)断开电源时,电流驱动光阀板(102)接通电源。
11.如权利要求8所述的方法,其中,电流驱动光阀板(101)、电流驱动光阀屏幕(100)接通电源时,都处于半透明状态,光学引擎(104)的投射图像光被电流驱动光阀板(101)拦截,此时电流驱动光阀板(102)电源断开,处于透明状态,光学引擎(103)的投影光透过电流驱动光阀板(102)直接到达电流驱动光阀屏幕(100)并透射,经半透明的电流驱动光阀屏幕(100)的扩散形成图像,当电流驱动光阀屏幕(100)与电流驱动光阀板(101)断开电源时,电流驱动光阀板(102)接通电源处于半透明状态,使光学引擎(103)的投影光被处于半透明的电流驱动光阀板(102)拦截,使其无法直射到电流驱动光阀屏幕(100)上。
12.如权利要求8所述的方法,其中,低频率开关驱动电源,用于电流驱动光阀板及电流驱动屏幕的驱动与光阀控制,低频率开关驱动电源的接通与断开,电流驱动光阀板(101)、(102)交替工作,使光学引擎(103)、(104)交替向电流驱动屏幕(101)投影。
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