CN103747320B - 一种双视显示装置以及双视显示方法 - Google Patents
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Abstract
本发明属于显示技术领域,具体涉及一种双视显示装置以及双视显示方法。一种双视显示装置,包括显示面板,所述显示面板包括显示屏,双视显示装置还包括视频流提供器,用于提供两个视频流,两个视频流在进入所述显示屏之前经编码处理形成视频信号源,所述视频信号源以单通道形式输入至所述显示屏。本发明由同一视频流提供器提供两个视频流,且可以在视频流提供器中或驱动电路中预先进行编码,使得视频信号源传输的繁琐性大大降低,且使得双视显示装置的结构更简单。
Description
技术领域
本发明属于显示技术领域,具体涉及一种双视显示装置以及双视显示方法。
背景技术
随着显示技术的发展,近几年出现了双视(也称双视场)显示装置。双视显示是一种随视觉角度变换而从同一显示屏中看到两个画面内容的新技术,即一屏双显模式,例如:在汽车中,驾驶员看到的是导航信息和各种驾驶提示信息,副驾座位上的乘客看到的是体育、时尚或娱乐等其他节目;或者,在家庭生活中,多个家庭成员可以通过一台电视机观看到不同节目的图像画面。这种人性化的“双视”功能很好地满足了汽车乘客和家庭成员对信息内容的不同要求。当然,如果大家都想看同一内容的图像画面,也可以随时调整为正常模式。
传统的双视场信号输入是通过两个相互独立的信号源,例如:通过输入端1,如图1所示,即分别通过车用PC(输入A)和车载DVD(输入B)提供两个视频流,并分别各通过一根信号线连接处理器2,将两个视频流进行图像同步、图像重排等编码处理,然后将编码处理后的视频流送入显示屏32(2VF Screen)进行双视场显示。其中,对两个视频流进行处理的处理器2是独立于显示屏32、车用PC和车载DVD之外的。
目前,一屏双显的显示模式,无论是其科技性还是其商业经济性都备受大众关注,但是,如前,双视显示技术中信号源传输的繁琐性也在一定程度上阻碍了双视技术的推广。因此,实现双视显示技术中信号源传输的简化成为目前亟待解决的技术问题。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是针对现有技术中存在的上述不足,提供一种双视显示装置以及双视显示方法,使得视频信号源传输的繁琐性大大降低。
解决本发明技术问题所采用的技术方案是该双视显示装置,包括显示面板,所述显示面板包括显示屏,所述双视显示装置还包括视频流提供器,用于提供两个视频流,两个视频流在进入所述显示屏之前经编码处理形成视频信号源,所述视频信号源以单通道形式输入至所述显示屏。
优选的是,所述显示面板还包括分离模块,所述分离模块设置于所述显示面板面向观众的一侧或背离观众的一侧;所述分离模块用于将所述显示屏中显示的画面进行分离,以实现双视显示。
优选的是,还包括处理模块,所述处理模块用于将两个视频流进行编码处理,编码处理包括图像重排或图像穿插。
优选的是,所述处理模块内设于所述视频流提供器中;或者,所述显示面板还包括与所述显示屏电连接的驱动电路,所述处理模块内设于所述驱动电路中。
优选的是,还包括比较模块,所述比较模块的输入端与所述视频流提供器的输出端连接,所述比较模块的输出端与所述分离模块的输入端连接,所述比较模块用于判断所述视频信号源是否为两个视频流,并控制所述分离模块的打开或关闭:当所述比较模块判断所述视频信号源为两个视频流时,打开所述分离模块,进行画面的分离以实现双视显示。
优选的是,所述驱动电路还包括信号转换模块,所述信号转换模块用于将其接收的编码处理后的所述视频信号源进行信号格式转换,并输入至所述显示屏。
优选的是,所述处理模块输出的信号格式为DVI,输入至所述显示屏的信号格式为LDVS,所述信号转换模块将所述DVI信号转换为所述LDVS信号。
优选的是,所述分离模块为可控的主动式光栅。
进一步优选的是,所述主动式光栅为扭曲向列液晶盒,所述显示屏和所述扭曲向列液晶盒中设置有相匹配的偏振片。
优选的是,所述显示屏区域性间隔显示两种图像画面,所述区域包括行区域、列区域或块区域。
一种双视显示方法,包括:
同一视频流提供器提供两个视频流;
将两个视频流进行编码处理形成视频信号源;
所述视频信号源以单通道形式输入至显示屏。
优选的是,还包括:在所述视频信号源输入至所述显示屏之前,或者在所述视频信号源输入至所述显示屏之后判断是否对画面进行分离以实现双视显示。
优选的是,在所述视频流提供器中进行两个视频流的编码处理;或者,在驱动电路中进行两个视频流的编码处理。
优选的是,所述视频信号源以单通道形式输入至所述显示屏,具体包括:所述视频信号源经过信号格式转换,将转换格式后的所述视频信号源输入至所述显示屏。
进一步优选的是,还包括:
判断所述视频信号源是否为两个视频流;
当判断所述视频信号源为两个视频流时,分离所述显示屏中显示的画面以实现双视显示;
当判断所述视频信号源为单个视频流时,保持所述显示屏中的画面。
本发明的有益效果是:通过将两个视频流在输入显示屏之前预先进行编码处理形成视频信号源,然后以单通道形式输入显示屏;同时,根据视频信号源的性质判断是否对显示屏中的显示画面进行分离,从而进行双视场显示。本发明中,由同一视频流提供器提供两个视频流,且可以在视频流提供器中或驱动电路中预先进行编码,使得视频信号源传输的繁琐性大大降低,且使得双视显示装置的结构更简单。
附图说明
图1为现有技术中双视显示装置的结构示意图;
图2为本发明实施例1中双视显示装置的结构示意图;
图3为本发明实施例1中分离模块进行画面分离的示意图;
图4为本发明实施例1中实现双视显示的流程示意图;
图5为本发明实施例2中双视显示装置的结构示意图;
图6为本发明实施例1中双视显示图像画面的示意图;
图中:
1-输入端;2-处理器;3-显示面板;31-驱动电路;32-显示屏;33-分离模块;34-比较模块;4-处理模块;5-视频流提供器。
具体实施方式
为使本领域技术人员更好地理解本发明的技术方案,下面结合附图和具体实施方式对本发明双视显示装置以及双视显示方法作进一步详细描述。
一种双视显示装置,包括显示面板,所述显示面板包括显示屏,所述双视显示装置还包括视频流提供器,用于提供两个视频流,两个视频流在进入所述显示屏之前经编码处理形成视频信号源,所述视频信号源以单通道形式输入至所述显示屏。
一种双视显示方法,包括:
同一视频流提供器提供两个视频流;
将两个视频流进行编码处理形成视频信号源;
所述视频信号源以单通道形式输入至显示屏。
实施例1:
如图2所示,本实施例中,一种双视显示装置,包括显示面板3,显示面板3包括显示屏32,双视显示装置还包括视频流提供器5,视频流提供器5用于提供两个视频流,两个视频流在进入显示屏32之前经编码处理形成视频信号源,视频信号源以单通道形式输入至显示屏32。在本实施例中,单通道可理解为一个数据传输线。
双视显示装置中,显示面板3还包括分离模块33,分离模块33设置于显示面板3面向观众的一侧,分离模块33用于将显示屏32中显示的画面进行分离,以实现双视显示。视频信号源输入至显示屏32中,在显示屏32中显示画面;显示画面经分离模块33分离后,在显示面板3中显示两个图像画面。在本实施例中,观众以裸眼方式观看显示画面,观看到的显示画面为显示面板3中显示的两个图像画面为显示屏32与分离模块33的综合作用的结果。
为解决双视显示技术中信号源传输的繁琐性,在本实施例中,两个视频流通过单通道形式将视频信号源输入至显示屏32;同时,优选两个视频流由同一视频流提供器5提供,以适应双视显示技术的播放需求,两个视频流经处理模块4预先进行编码处理,编码处理包括图像重排或图像穿插。在本实施例中,显示屏32为液晶显示屏,双视显示装置还包括与液晶显示屏电连接的驱动电路31,处理模块4设置于驱动电路31中,处理模块4的输出端与液晶显示屏的输入端连接。
其中,处理模块4中将两个不同的视频流进行混编的规则包括:根据显示屏32的像素结构、分离模块33的光栅的开口大小、图像重排的要求方式以及观看距离等因素,综合考虑采用适当的混编规则。对于混编后的视频流文件,可以通过在视频流文件头中加入特殊标记,通过该特殊标记来方便后续处理过程中,识别是否为经混编后的包含多个视频流的视频信号源。相应的,显示屏32区域性间隔显示两种图像画面,区域包括行区域、列区域或块区域。即在显示屏32中,每种图像画面都以区域性间隔显示,即呈横向多条状间隔、纵向多条状间隔或多个块状的形式进行显示,精度优选为像素级别,利用图像的合成机制,而不必缩小每一视频流显示的整体图像画面的尺寸,使得观众能以较大的视角范围使观众获得良好的观看效果。
在本实施例中,驱动电路还包括信号转换模块(图2中未示出),用于将其接收的编码处理后的视频信号源进行信号格式转换,并输入至显示屏32。其中,视频信号源以DVI(Digital Visual Interface,简称数字视频接口)信号格式输出处理模块4,并以LVDS(Low-Voltage Differential Signaling,简称低电压差分信号))信号格式输入显示屏32,信号转换模块将DVI信号转换为LDVS信号。DVI是数字信号传输的视频接口,可将数字信号不加转换地直接传输到显示屏中,节省了D-A-D(数-模-数)的转换过程,因此,DVI接口具有速度快、画面清晰、便于升级等优点。但是,因为DVI不能直接驱动显示屏32中的时序控制器,所以,常规的视频流,例如:VGA格式或TMDS格式的信号输入显示面板后,必须转换成LVDS格式的信号。
双视显示装置还包括比较模块34,比较模块34的输入端与视频流提供器5的输出端连接,比较模块34的输出端与分离模块33的输入端连接,比较模块34用于判断视频信号源是否为两个视频流,并控制分离模块33的打开或关闭:当比较模块34判断视频信号源为两个视频流时,打开分离模块33,进行画面的分离以实现双视显示。在本实施例中,分离模块33为可控的主动式光栅。具体的,分离模块33可以为扭曲向列液晶盒,由于扭曲向列液晶的可控性,使得扭曲向列液晶盒相当于一个主动式的光栅,可对通过其中的光进行调节。
液晶显示屏和扭曲向列液晶盒中设置有相匹配的偏振片。具体的,液晶显示屏包括对合设置的阵列基板和彩膜基板,阵列基板和彩膜基板之间设置有液晶层,阵列基板和彩膜基板的相对外侧各设置有一片偏振片,例如:阵列基板的外侧设置有第一偏振片,彩膜基板的外则侧设置有第二偏振片,第一偏振片与第二偏振片的偏振方向正交。扭曲向列液晶盒包括分设在两侧的基板以及设置于两基板之间的扭曲向列液晶层,扭曲向列液晶盒还至少设置有第三偏振片,第三偏振片的偏振方向与第一偏振片或第二偏振片的偏振方向相同。采用两种偏振方向,可以降低偏振光之间的串扰,提高图像的显示效果。
为提高双视显示装置的集成度,减少双视显示装置中偏振片的数量,扭曲向列液晶盒中设置的第三偏振片,可以设置在扭曲向列液晶盒的任一侧,但该第三偏振片的偏振方向和液晶显示屏中与其较为靠近的阵列基板或彩膜基板侧设置的偏振片的偏振方向相同。在本实施例中,分离模块33设置于显示面板面向观众的一侧,即将扭曲向列液晶盒设置于靠近彩膜基板且使得第三偏振片位于远离液晶层的一侧,第三偏振片的偏振方向与第一偏振片的偏振方向相同。图3为扭曲向列液晶盒以列区域为示例进行视频的穿插处理的示意图。在同一时刻,扭曲向列液晶盒中间隔列的方式改变入射至其中的光线的偏振方向,使得对应位置的液晶显示屏显示的画面以列区域的方式分别进行显示,从而使得在不同的观众能分别看到不同的图像画面。
相对现有技术中的双视显示装置,本实施例中的双视显示装置减少了一个视频流输入端1,并减少独立的处理器2,可以大大缓解视频信号源传输的繁琐性。
相应的,本实施例提供一种双视显示方法,包括:
步骤S1):同一视频流提供器提供两个视频流。
本实施例中,一个应用为:在车用PC(作为视频流提供器5)的主机界面同时打开两个播放器(例如暴风影音、WMP播放器),在车用PC的主机界面的视频窗口的左侧和右侧分布并同时播放。由于两个视频流经处理模块预先进行视频流编码,因此不用考虑视频信号本身的特性,只需要视频流提供器5(本实施例中为车用PC)中两个软件播放器能够播放,并且车用PC的视频窗口能按照显示装置屏幕的画面显示比例播放即可。
步骤S2):将两个视频流进行编码处理形成视频信号源。
本实施例中,将由同一视频流提供器5提供的两个播放器播放的视频输入驱动电路31,在驱动电路31的处理模块4中进行两个视频流的编码处理以形成视频流信号。
步骤S3):视频信号源以单通道形式输入至显示屏。
在本实施例中,视频信号源以单通道形式输入至显示屏32,具体包括:将编码处理后的视频信号源经信号转换模块进行信号格式转换,将转换格式后的视频信号源,以LVDS格式输入至显示屏32。
其中,可以在视频信号源输入至显示屏之前,或者在视频信号源输入至显示屏之后判断是否对画面进行分离以实现双视显示。具体的,如图4中实现双视显示的流程所示,先判断视频信号源是否为两个视频流;当判断视频信号源为两个视频流时,分离显示屏32中显示的画面以实现双视显示,即双视模式;当判断视频信号源为单个视频流时,保持显示屏32中的画面显示,即正常模式。
具体的工作过程为:液晶显示屏中的液晶层在电场作用下发生偏转,实现图像的显示;同时,比较模块34接收处理模块4的视频流信号并进行判断,当视频信号源为两个视频流时,由比较模块34控制,使得扭曲向列液晶盒中的液晶发生偏转,将两个不同的视频流显示在液晶显示屏的不同区域的显示的图像画面分离为两种图像画面,即将液晶显示屏中的显示画面进行分离,从而使得观众能从不同的视角观看到不同内容的图像画面。例如,液晶显示屏(这里即2VF Screen)的显示分辨率为800*600,当车用PC的主机界面同时打开两个播放器时,将每个播放器的显示屏横竖比设置为2:3(400:600),在显示装置屏幕的左半屏和右半屏分别进行播放,如图6所示。
这里应该理解的是,本实施例中的液晶显示屏可以根据需要划分为多个显示区,本实施例中两个视频流可以显示在设定的显示区(例如:左半屏幕的下侧和右半平面的上侧);进一步的,可以在本实施例双视显示的基础上,通过图像重排以及分离模块中主动式光栅的匹配设计,实现一屏多显。
实施例2:
本实施例提供一种双视显示装置,与实施例1的区别,本实施例中扭曲向列液晶盒与液晶显示屏的相对位置不同,且处理模块的设置位置发生了改变。
本实施例提供的双视显示装置中,如图5所示,在视频流提供器5中进行两个视频流的编码处理。并且,分离模块33设置于显示面板3背向观众的一侧,即扭曲向列液晶盒设置于靠近阵列基板且使得第二偏振片位于远离液晶层的一侧,第三偏振片的偏振方向与第二偏振片的偏振方向相同。
同理,在本实施例中,参考图4的流程,通过基于视频流提供器5的处理模块4进行编码处理,并搭配主动式的光栅设计的扭曲列向液晶盒,比较模块34在识别到视频信号源为两个视频流后,将向主动式的光栅发送一个开启信号,以切换到双视模式。
本实施例中双视显示装置的其他结构、实现双视显示的方法均与实施例1相同,这里不再赘述。
实施例3:
本实施例与实施例1、2的区别在于,本实施例中的显示屏为OLED显示器件。
在本实施例中,可以采用常规的OLED器件,在其两侧分别额外设置偏振片,并使得偏振片的偏振方向与分离模块中的偏振片的偏振方向相配合,以实现显示画面的分离。
本实施例中双视显示装置的其他结构、实现双视显示的方法均与实施例1或2相似,这里不再赘述。
本发明中的显示装置可以为:液晶面板、电子纸、OLED面板、手机、平板电脑、电视机、显示器、笔记本电脑、数码相框、导航仪等任何具有显示功能的产品或部件,并可以采用相应的双视显示方法在上述显示装置中实现双视显示。
本发明中,通过将同一视频流提供器提供的两个视频流预先进行编码处理形成视频信号源,并将视频信号源从DVI格式的信号转换成LVDS格式的信号,然后以单通道形式输入显示屏;并配合分离模块,从而实现双视场显示。本发明中,由同一视频流提供器提供两个视频流,且可以在视频流提供器中或驱动电路中预先进行编码,使得视频信号源传输的繁琐性大大降低,且使得双视显示装置的结构更简单。
可以理解的是,以上实施方式仅仅是为了说明本发明的原理而采用的示例性实施方式,然而本发明并不局限于此。对于本领域内的普通技术人员而言,在不脱离本发明的精神和实质的情况下,可以做出各种变型和改进,这些变型和改进也视为本发明的保护范围。
Claims (11)
1.一种双视显示装置,包括显示面板,所述显示面板包括显示屏,其特征在于,所述双视显示装置还包括视频流提供器,用于提供两个视频流,两个视频流在进入所述显示屏之前经编码处理形成视频信号源,所述视频信号源以单通道形式输入至所述显示屏;所述显示面板还包括分离模块,所述分离模块设置于所述显示面板面向观众的一侧或背离观众的一侧;所述分离模块用于将所述显示屏中显示的画面进行分离,以实现双视显示;
还包括比较模块,所述比较模块的输入端与所述视频流提供器的输出端连接,所述比较模块的输出端与所述分离模块的输入端连接,所述比较模块用于判断所述视频信号源是否为两个视频流,并控制所述分离模块的打开或关闭。
2.根据权利要求1所述的双视显示装置,其特征在于,还包括处理模块,所述处理模块用于将两个视频流进行编码处理,编码处理包括图像重排或图像穿插。
3.根据权利要求2所述的双视显示装置,其特征在于,所述处理模块内设于所述视频流提供器中;或者,所述显示面板还包括与所述显示屏电连接的驱动电路,所述处理模块内设于所述驱动电路中。
4.根据权利要求3所述的双视显示装置,其特征在于,所述驱动电路还包括信号转换模块,所述信号转换模块用于将其接收的编码处理后的所述视频信号源进行信号格式转换,并输入至所述显示屏。
5.根据权利要求4所述的双视显示装置,其特征在于,所述处理模块输出的信号格式为DVI,输入至所述显示屏的信号格式为LDVS,所述信号转换模块将所述DVI信号转换为所述LDVS信号。
6.根据权利要求1所述的双视显示装置,其特征在于,所述分离模块为可控的主动式光栅。
7.根据权利要求6所述的双视显示装置,其特征在于,所述主动式光栅为扭曲向列液晶盒,所述显示屏和所述扭曲向列液晶盒中设置有相匹配的偏振片。
8.根据权利要求1-7任一项所述的双视显示装置,其特征在于,所述显示屏区域性间隔显示两种图像画面,所述区域包括行区域、列区域或块区域。
9.一种双视显示方法,其特征在于,包括:
同一视频流提供器提供两个视频流;
将两个视频流进行编码处理形成视频信号源;
所述视频信号源以单通道形式输入至显示屏;
在所述视频信号源输入至所述显示屏之前,或者在所述视频信号源输入至所述显示屏之后判断是否对画面进行分离以实现双视显示;
还包括:
判断所述视频信号源是否为两个视频流;
当判断所述视频信号源为两个视频流时,分离所述显示屏中显示的画面以实现双视显示;
当判断所述视频信号源为单个视频流时,保持所述显示屏中的画面。
10.根据权利要求9所述的双视显示方法,其特征在于,在所述视频流提供器中进行两个视频流的编码处理;或者,在驱动电路中进行两个视频流的编码处理。
11.根据权利要求9所述的双视显示方法,其特征在于,所述视频信号源以单通道形式输入至所述显示屏,具体包括:所述视频信号源经过信号格式转换,将转换格式后的所述视频信号源输入至所述显示屏。
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