[go: up one dir, main page]

RU2388172C2 - Формирование трехмерного изображения с использованием эффекта близости - Google Patents

Формирование трехмерного изображения с использованием эффекта близости Download PDF

Info

Publication number
RU2388172C2
RU2388172C2 RU2007102588/09A RU2007102588A RU2388172C2 RU 2388172 C2 RU2388172 C2 RU 2388172C2 RU 2007102588/09 A RU2007102588/09 A RU 2007102588/09A RU 2007102588 A RU2007102588 A RU 2007102588A RU 2388172 C2 RU2388172 C2 RU 2388172C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
image
user
dimensional image
distance
location
Prior art date
Application number
RU2007102588/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2007102588A (ru
Inventor
Хенрик СУНДСТРЕМ (SE)
Хенрик СУНДСТРЕМ
Йохан ГУЛЛИКССОН (SE)
Йохан ГУЛЛИКССОН
Original Assignee
Сони Эрикссон Мобайл Коммьюникейшнз Аб
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Сони Эрикссон Мобайл Коммьюникейшнз Аб filed Critical Сони Эрикссон Мобайл Коммьюникейшнз Аб
Publication of RU2007102588A publication Critical patent/RU2007102588A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2388172C2 publication Critical patent/RU2388172C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N13/00Stereoscopic video systems; Multi-view video systems; Details thereof
    • H04N13/30Image reproducers
    • H04N13/366Image reproducers using viewer tracking
    • H04N13/373Image reproducers using viewer tracking for tracking forward-backward translational head movements, i.e. longitudinal movements
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B30/00Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images
    • G02B30/20Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images by providing first and second parallax images to an observer's left and right eyes
    • G02B30/26Optical systems or apparatus for producing three-dimensional [3D] effects, e.g. stereoscopic images by providing first and second parallax images to an observer's left and right eyes of the autostereoscopic type
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
    • H04M1/00Substation equipment, e.g. for use by subscribers
    • H04M1/72Mobile telephones; Cordless telephones, i.e. devices for establishing wireless links to base stations without route selection
    • H04M1/724User interfaces specially adapted for cordless or mobile telephones
    • H04M1/72403User interfaces specially adapted for cordless or mobile telephones with means for local support of applications that increase the functionality
    • H04M1/72427User interfaces specially adapted for cordless or mobile telephones with means for local support of applications that increase the functionality for supporting games or graphical animations

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Processing Or Creating Images (AREA)
  • Studio Devices (AREA)
  • Telephone Function (AREA)
  • Image Processing (AREA)
  • Image Analysis (AREA)
  • Testing, Inspecting, Measuring Of Stereoscopic Televisions And Televisions (AREA)
  • Stereoscopic And Panoramic Photography (AREA)
  • Image Generation (AREA)

Abstract

Изобретение относится к средствам отображения, а именно к экранам дисплеев. Техническим результатом является возможность отображать трехмерные изображения с использованием эффекта близости. Результат достигается тем, что мобильное устройство определяет расстояние и/или местоположение пользователя относительно устройства и корректирует трехмерное изображение для обеспечения улучшенного просмотра трехмерного изображения на распознанном расстоянии и/или местоположении. 3 н. и 16 з.п. ф-лы, 6 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к экранам дисплеев, которые позволяют отображать трехмерные изображения и, более конкретно, но не с целью ограничения, к формированию трехмерных изображений для специфических приложений, таких как экраны дисплеев мобильных телефонов и компьютеров.
Уровень техники
Компьютеры и компактные мобильные телефоны получили популярность и признание во всем мире. Широкое распространение компьютеров и мобильных телефонов привело к тому, что они стали неотъемлемой частью современного общества и бизнеса. Существует много причин успеха этих технологий, и они включают в себя присущую легкость, с которой пользователь может устанавливать связь и/или получать доступ к информации, а также связанные с этим общедоступные удобства. Как в телефонной связи, так и при организации доступа к информации экран дисплея является неотъемлемой частью мобильных телефонов и компьютеров.
За последние годы экраны компьютеров и дисплеев телефонных трубок мобильных телефонов продемонстрировали технологическую новизну и связанные с этим удобства. В настоящее время производят и продают экраны дисплеев компьютеров и мобильных телефонов с множеством размеров и форм, с использованием самой современной технологии жидкокристаллических индикаторов (ЖКИ (LCD)), обеспечивающей визуальное отображение с расширенными цветовыми возможностями и малым потреблением мощности. Аспект "малого потребления мощности" экрана дисплея особенно важен в области мобильных телефонов. К функционированию современных мобильных телефонов предъявляют требования повышенной эффективности по потреблению мощности и сроку службы аккумулятора. К тому же, визуальное отображение, улучшенное при помощи определенной техники отображения, стало более четким и эффективным для пользователя компьютера и мобильных телефонов, что позволяет проводить усовершенствования в таких аспектах, как формирование трехмерных изображений на экранах дисплеев.
Для формирования стереоскопических или трехмерных изображений используется технический прием, создающий иллюзию глубины в двумерном изображении. Трехмерные изображения получили признание и популярность в различных приложениях, таких как фотография, видео, игры, мобильные телефоны и анимация.
В настоящее время трехмерное изображение формируется при помощи пары двумерных изображений. Для создания ощущения глубины или трехмерного изображения на левый глаз зрителя поступает изображение, отличающееся от того, которое поступает на правый глаз. Различные изображения представляют собой две проекции одного и того же изображения, имеющие незначительные отклонения, подобные проекциям, которые оба глаза естественным образом получают в бинокулярном зрении. В середине 19-го столетия Чарльз Уитстоун (Charles Wheatstone) создал первую версию стереоскопии, напечатав рядом два незначительно отличающихся изображения. Зрителю требуется напрячь свои глаза для схождения или расхождения так, чтобы два изображения казались бы третьим. Далее, так как каждый глаз видит разное изображение, то достигается эффект глубины в основном третьем изображении. Этот технический прием был позже усовершенствован путем использования специальных фотоаппаратов для получения совместных незначительно отличающихся снимков и двухлинзового стереоскопа для рассматривания специальных снимков.
Для создания стереоскопического кино два изображения проецируются и накладываются на одном экране через ортогональные поляризационные фильтры. Зритель надевает очки, которые включают в себя пару ортогональных поляризационных фильтров. Так как каждый фильтр пропускает свет, который подобным образом поляризован, и не пропускает ортогонально поляризованный свет, каждый глаз видит только одно из изображений, и создается эффект трехмерного изображения. В подобном случае, трехмерное изображение может быть создано с использованием цветных фильтров вместо поляризационных фильтров. Изображение для одного глаза зрителя создается в первом цвете, например в красном, и изображение для другого глаза создается в контрастирующем цвете, например в синем или зеленом. Зритель видит изображение через пару очков с цветными фильтрами для каждого глаза. Система цветных фильтров хорошо работает для черно-белых изображений, однако, цветные фильтры влияют на вид цветов в цветном изображении.
Современную трехмерную графику для приложений на экране, таких как мобильный телефон или портативный компьютер, можно сформировать путем передачи специфического набора изображений на левый глаз зрителя и другого набора изображений на правый глаз зрителя, создавая, таким образом, ощущение глубины. Относительное положение экрана и глаза фиксируется так, чтобы глаз располагался на предопределенном расстоянии от экрана (например, 30-50 см), и глаз был под прямым углом к центру экрана. Наборы изображений накладываются на экране, однако, наборы изображений показывают слегка разные проекции трехмерного изображения. Изображения для одного глаза немного смещены по горизонтали относительно изображений для другого глаза. Когда зритель не находится в пределах предопределенного расстояния от экрана, трехмерное изображение выглядит неправильно. Например, трехмерное изображение может быть размытым и разбитым на отдельные наборы изображений для правого и левого глаз. Кроме того, трехмерные изображения для мобильных телефонов, портативных компьютеров и т.д. в настоящее время рассматриваются только под прямым углом.
Сущность изобретения
Настоящее изобретение относится к экранам дисплеев, а более конкретно - к экранам трубок мобильных телефонов и дисплеев компьютеров и связанных с ними устройств связи, использующих трехмерное изображение для облегчения просмотра повышенного качества. В одном варианте осуществления настоящее изобретение включает в себя устройство, приспособленное для отображения трехмерного изображения. Устройство содержит поверхность дисплея для отображения трехмерного изображения, датчик для сбора данных о расстоянии, связанных по меньшей мере с одним местоположением и расстоянием между устройством и пользователем устройства, и генератор изображений для выработки трехмерного изображения на основании данных о расстоянии. Датчик может представлять собой датчик близости, видеокамера которого создает данные о расстоянии, основанные на размере особенности пользователя, или системы, использующие другую технологию определения расстояния.
В другом варианте осуществления описанные выше данные о местоположении или расстоянии содержат распознанное расстояние между пользователем и устройством, или различие между предыдущим набором данных о расстоянии и распознанным в текущий момент времени набором данных о расстоянии. В некоторых вариантах осуществления изобретение включает в себя по меньшей мере один мобильный телефон, персональный цифровой помощник (ПЦП (PDA) или портативный компьютер.
В еще одном варианте осуществления изобретения предложен способ формирования трехмерного изображения. Способ содержит этапы распознавания по меньшей мере местоположения или расстояния до пользователя, создания данных о расстоянии на основании местоположения и/или расстояния до пользователя и формирования трехмерного изображения на основании данных о расстоянии. Способ может дополнительно содержать этапы, в соответствии с которыми повторно распознают местоположение и/или расстояние до пользователя, определяют, требуется ли корректировка сформированного трехмерного изображения, корректируют сформированное трехмерное изображение, если определено, что требуется корректировка сформированного трехмерного изображения, и определяют, следует ли завершить приложение по формированию изображения, требующее формирования трехмерного изображения. Если определяют, что не следует завершать приложения по формированию изображения, то один вариант осуществления изобретения включает в себя повторение этапов повторного распознавания, определения того, требуется ли корректировка сформированного трехмерного изображения, корректировки и определения того, следует ли завершать приложение по формированию изображения, требующее формирования трехмерного изображения.
В другом аспекте один вариант осуществления изобретения включает в себя способ преобразования предварительно сформированного трехмерного изображения. Способ содержит этапы получения предварительно сформированного трехмерного изображения, распознавания по меньшей мере местоположения или расстояния до пользователя, выработки данных о расстоянии на основании распознанного местоположения или распознанного расстояния до пользователя и преобразования предварительно сформированного трехмерного изображения на основании данных о расстоянии. Вышеописанный способ может также включать в себя этапы повторного распознавания местоположения или расстояния до пользователя, определения того, требуется ли корректировка преобразованного предварительно сформированного трехмерного изображения, корректировки преобразованного предварительно сформированного трехмерного изображения, если определено, что предварительно сформированное трехмерное изображение требует корректировки, и определения того, следует ли завершать приложение по формированию изображения, требующее преобразования трехмерного изображения. Если определяют, что не следует завершать приложения по формированию изображения, то один вариант осуществления изобретения включает в себя повторение этапов повторного распознавания, определения того, требуется ли корректировка преобразованного сформированного трехмерного изображения, корректировки и определения того, следует ли завершать приложение по формированию изображения, требующее преобразования трехмерного изображения.
Краткое описание чертежей
Способ и устройство настоящего изобретения раскрыты в подробном описании, приведенном ниже со ссылкой на сопроводительные чертежи, на которых:
фиг.1A-1D изображают схему, иллюстрирующую трехмерное изображение, показанное в двумерной среде;
фиг.2 изображает схему, иллюстрирующую мобильный телефон согласно варианту осуществления настоящего изобретения;
фиг.3 изображает блок-схему мобильного телефона согласно варианту осуществления настоящего изобретения;
фиг.4 изображает блок-схему мобильного телефона согласно альтернативному варианту осуществления настоящего изобретения;
фиг.5 изображает блок-схему, иллюстрирующую способ формирования трехмерных изображений согласно варианту осуществления настоящего изобретения и
фиг.6 изображает блок-схему, иллюстрирующую способ формирования трехмерных изображений согласно альтернативному варианту осуществления настоящего изобретения.
Подробное описание изобретения
Согласно вариантам осуществления настоящего изобретения датчик близости можно использовать для определения расстояния от зрителя мобильного телефона до экрана дисплея. Множество датчиков близости, таких как описанные в патенте США №6532447 и в заявке на патент США порядковый №10/818006, включенные здесь в качестве ссылки во всей своей полноте, можно использовать для определения данных о расстоянии. Варианты осуществления настоящего изобретения предусматривают датчик близости, который можно использовать для приема проекции и смещения "левого" и "правого" изображения трехмерного изображения. Смещение и/или формирование на основании данных о расстоянии, поступающих от датчика близости, позволяют пользователю испытать идеальный просмотр на любом расстоянии. Это применимо как к трехмерным изображениям, формируемым в реальном времени, так и к предварительно формируемым изображениям. Первые формируются на основании данных о расстоянии, а последние преобразовываются в проекции и смещаются. Стереоскопические изображения можно также преобразовывать оперативно на основании данных о расстоянии. Данные о расстоянии можно также получить из видеокамеры устройства, если видеокамера направлена на зрителя (например, видеотелефония, предусмотренная в мобильном телефоне). Как будет более подробно показано ниже, настоящее изобретение предусматривает использование анализа изображений, в котором видеокамера используется непосредственно как датчик близости с возможностью определения местонахождения особенности (черт лица) зрителя и использования размера и/или его расположения для вычисления расстояния.
На фигурах 1A-1C показано трехмерное изображение на двумерной среде. Пользователь может рассматривать на предопределенном расстоянии фронтальный вид трехмерного изображения на двумерном экране 100. Для оптимального просмотра глаза 102 пользователя должны находиться по существу на предопределенном расстоянии от экрана 100. Как правило, трехмерное изображение создается путем подачи на левый глаз 102 изображения с немного отличающейся проекцией, чем у изображения, которое подается на правый глаз 102. Когда пользователь не находится по существу на предопределенном расстоянии от экрана 100, то изображение может расплываться или разбиваться на два отдельных изображения, видимых каждым глазом 102.
Трехмерное изображение отображается на дисплее 100 при фронтальном виде (например, при просмотре под прямым углом). Если пользователь перемещается в направлении х, то изображение повторно формируется при фронтальном виде в новом местоположении пользователя в соответствии с фигурой 1C. В соответствии с некоторыми вариантами осуществления настоящего изобретения трехмерные изображения можно формировать, обеспечивая пользователю трехмерное изображение при виде сбоку.
На фиг.1D изображен просмотр трехмерного изображения при виде сбоку. Сформировав различные виды трехмерного объекта, пользователь может рассматривать трехмерный объект кругом, сверху, снизу и т.д. Пользователь может перемещаться в направлении x, рассматривая стороны трехмерного изображения, или пользователь может перемещаться в направлении z, рассматривая верхнюю или нижнюю часть трехмерного изображения.
На фиг.2 изображен мобильный телефон, входящий в вариант осуществления настоящего изобретения. Мобильный телефон 200 включает в себя дисплей 202 для просмотра изображений и датчик 204 для определения местоположения пользователя или расстояния между мобильным телефоном 200 и пользователем. Как отмечено выше, для определения расстояния или местоположения объекта можно использовать множество датчиков, которые описаны в заявке на патент США №10/818006. Например, можно использовать датчик близости (например, емкостной, индуктивный, температурный, ИК и т.д.) для определения расстояния от дисплея 202 до пользователя. На основании данных, полученных от датчика 204, дисплей 202 может показывать трехмерное изображение, специфически сформированное для расстояния, распознанного датчиком 204. Кроме того, дисплей может показывать трехмерное изображение, сформированное с вида спереди, вида сбоку и т.д. на основании данных, полученных от датчика 204.
На фиг.3 изображено мобильное устройство 300, такое как мобильный телефон, персональное информационное устройство, портативный компьютер и т.д., согласно варианту осуществления настоящего изобретения. Устройство 300 включает в себя датчик 204 для распознавания местоположения или расстояния до пользователя и дисплей 202 для отображения изображения. Устройство также включает в себя процессор 302 для управления устройством 300 и генератором 306 изображений для генерации трехмерных изображений. В различных вариантах осуществления генератор 306 изображений может быть расположен в процессоре 302 или отдельно от процессора 302. Устройство может дополнительно включать в себя аккумулятор 304 для подачи питания на устройство 300.
Процессор 302 или генератор 306 изображений получает от датчика 204 данные о местоположении или расстоянии и определяет местоположение или расстояние между устройством 300 и пользователем. Данные о местоположении, как определено здесь, относятся к любому типу данных, используемых для определения местоположения пользователя в двух или трех измерениях. Данные о расстоянии, как определено здесь, относятся к любому типу данных, используемых для определения расстояния между устройством 200 и пользователем. Например, данные о расстоянии могут быть фактическим расстоянием (например, в сантиметрах, дюймах и т.д.) от устройства 200 до пользователя. С другой стороны, как показано ниже на фиг.4, данные о расстоянии могут относиться к особому параметру, который затем отыскивают в таблице данных, к которой обращается процессор 302 или генератор 306 изображений. Например, данные о расстоянии могут относиться к размеру черт лица пользователя или к расстоянию между различными чертами лица пользователя (например, расстояние между зрачками глаз пользователя). Данные о местоположении или расстоянии, относящиеся к особенностям пользователя, могут быть вычислены с использованием видеокамеры так, как описано ниже. В таблице данных могут быть перекрестные ссылки на относительные размеры особенностей и расстояния так, что когда процессор 302 получает размер особенности, расстояние можно определить путем извлечения расстояния, которое связано с размером особенности в таблице данных.
При формировании трехмерных изображений в реальном времени данные о местоположении или расстоянии используются для формирования на дисплее 202 трехмерного изображения. Трехмерное изображение формируется для специфического местоположения или расстояния, распознанного датчиком 204. Когда устройство 300 используется для показа повторно формируемых трехмерных изображений, перспективные изображения преобразовываются и смещаются для улучшения качества изображения на распознанном расстоянии. Стереоскопические изображения можно также формировать оперативно на основании данных о расстоянии, переданных из датчика 204.
Более конкретно, трехмерные изображения, показанные на дисплее 202, состоят из двух составных частей, а именно, правого изображения и левого изображения. Правое изображение видит правый глаз, а левое изображение видит левый глаз. При формировании изображений в трехмерном отображении, согласно настоящему изобретению, левое и правое изображения адаптируются к местоположению или распознанному расстоянию посредством смещения левого и правого изображений для достижения более качественного восприятия пользователя на распознанном расстоянии. Например, датчик 204 может распознавать расстояние d между пользователем и устройством 300. Правое и левое изображения затем формируются или преобразовываются и смещаются для того, чтобы получить трехмерное изображение, рассматриваемое на расстоянии d. Затем, пользователь может переместить устройство 300 ближе к своему лицу, после чего датчик 204 определяет расстояние между устройством 300 и пользователем, равное d=4 сантиметрам (см). Правое и левое изображения можно затем повторно сформировать или повторно преобразовать и сдвинуть для того, чтобы получить трехмерное изображение, рассматриваемое на расстоянии d=4 см. Независимо от того, как далеко от себя каждый пользователь держит устройство 300, трехмерное изображение можно откорректировать так, чтобы получить оптимальное впечатление от просмотра.
На фиг.4 изображено мобильное устройство 400 согласно альтернативному варианту осуществления настоящего изобретения. Мобильное устройство 400 включает в себя процессор 402, генератор 406 изображений, дисплей 202 и дополнительный аккумулятор 304 подобно тому, как показано на фиг.3. Однако видеокамера 404 может использоваться вместо или совместно с дополнительным датчиком 204 для определения расстояния между пользователем и устройством 400. В одном варианте осуществления датчик 204 и видеокамеру 404 можно использовать совместно для определения местоположения или точного расстояния d. В альтернативном варианте осуществления при определении местоположения или расстояния d видеокамеру 404 можно заменить датчиком 204. В альтернативном варианте осуществления видеокамера 404 отвечает только за поступление данных о местоположении или расстоянии в процессор 402, и датчик 204 может отсутствовать в устройстве 400.
Поскольку датчик 204 может распознавать местоположение или расстояние от устройства 400 до специфической черты лица пользователя (например, нос, глаза, лицо, ухо и т.д.), видеокамера 404 может определять местоположение или расстояние от устройства 400 до пользователя на основании ряда методик. Например, видеокамера 404 позволяет захватить изображение пользователя и определить местоположение или расстояние на основании размера специфической черты лица пользователя (например, глаза, нос, лицо, рот и т.д.). Так как пользователь перемещается либо в сторону устройства 400, либо ближе или дальше от устройства 400, изображение, захваченное видеокамерой 404, можно анализировать для определения размера или местоположения специфической черты пользователя. Так как пользователь перемещается, процессор 402 может получить одно или более изображений из видеокамеры 404 и сравнить относительный размер специфической черты пользователя от двух или более изображений для определения местоположения или изменения расстояния. С другой стороны, процессор 402 может получить одно или более изображений и вычислить местоположение или расстояние независимо от любых других изображений, полученных из видеокамеры 404.
Например, видеокамера 404 может захватить изображение, и процессор 402 затем определяет местоположение или расстояние d на основании этого изображения. Видеокамера 404 может затем захватить дополнительное изображение в более поздний момент времени, и процессор сравнивает более позднее изображение с предыдущим изображением для того, чтобы определить различие в местоположении или расстоянии, таком как +2 см, между захваченными изображениями. Правое и левое изображения для показа на дисплее 202 можно затем откорректировать для просмотра на расстоянии d+2 см. С другой стороны, изображения можно откорректировать так, чтобы обеспечить просмотр бокового, верхнего, нижнего и т.д. вида изображения. Как отмечено выше, видеокамера 404 может захватить изображение, и процессор 402 вычисляет расстояние между пользователем и устройством 400 на основании захваченного изображения без сравнения с любыми другими предыдущими или более поздними захваченными изображениями. Кроме того, видеокамера 404 может использоваться вместе или вместо датчика 204 для распознавания местоположения или расстояния между пользователем и устройством 400. Видеокамера 404 может использоваться для определения начального местоположения или расстояния, и датчик 204 может распознавать местоположение или расстояние в предопределенных интервалах. С другой стороны, датчик 204 может распознавать исходное местоположение или расстояние, и видеокамера 404 может использоваться для обновления распознанного местоположения или расстояния в предопределенные интервалы времени. Специалистам следует понимать, что для определения местоположения или расстояния между устройством 400 и пользователем можно использовать различные другие комбинации между видеокамерой 404 и датчиком 204.
Кроме того, можно создать диапазон около распознанного местоположения или расстояния для предотвращения корректировки изображения на основании незначительных изменений в распознанном местоположении или расстоянии. Например, если пользователь в текущий момент времени рассматривает трехмерное изображение на расстоянии d, то изображение нельзя откорректировать, если пользователь остается в допустимом диапазоне, например, d±5 см. В случае, когда датчик 204 или видеокамера 404 определяет, что пользователь вышел за пределы допустимого диапазона, изображение корректируется с учетом нового расстояния, на котором пользователь осуществляет просмотр. Специалистам следует понимать, что диапазон d±5 см является по своему характеру только примерным и можно использовать другие диапазоны без отклонения от аспектов настоящего изобретения.
На фиг.5 изображена блок-схема, иллюстрирующая способ 500 формирования трехмерного изображения. На этапе 502 местоположение или расстояние между устройством и пользователем распознают через датчик 204 и/или видеокамеру 404. На этапе 504 формируют изображение для просмотра в распознанном местоположении или расстоянии. На этапе 506 местоположение или расстояние от пользователя распознают в предопределенные интервалы времени из распознавания на этапе 502. С другой стороны, этап 506 можно инициализировать в ответ на такое действие, как распознанное перемещение пользователя или устройства 400. На этапе 508 генератор 306, 406 изображений определяет, следует ли корректировать изображение. Как упомянуто ранее, изображение можно корректировать при каждом изменении в распознанном местоположении/расстоянии или в случае, когда распознанное местоположение/расстояние выходит за пределы допустимого диапазона.
Если на этапе 508 определяют, что изображение следует корректировать, то способ возвращается к началу цикла на этап 504. Если определяют, что изображение не следует корректировать, то на этапе 510 определяют, следует ли завершить формирование изображения. Если формирование изображения следует завершить, то на этапе 512 заканчивается приложение по формированию изображения. Если на этапе 510 определяют, что формирование изображения не следует завершать, то способ возвращается к началу цикла на этап 506. Этап 510 может возвращаться к началу цикла на этап 506 в предопределенные интервалы времени или в ответ на действие, такое как действие, инициализированное пользователем (например, активация кнопки или клавиши), распознанное перемещение пользователя или распознанное перемещение устройства 400.
На фиг.6 изображена блок-схема, иллюстрирующая способ 600 для корректировки предварительно сформированных трехмерных изображений. На этапе 602 предварительно сформированное изображение принимают или инициализируют в устройстве 300, 400. На этапе 604 местоположение или расстояние между устройством 300, 400 и пользователем регистрируют через датчик 204 и/или видеокамеру 404. На этапе 606 корректируют изображение для просмотра распознанного местоположения или расстояния. На этапе 608 распознают местоположение или расстояние между пользователем и устройством 300, 400. Этап 608 можно инициализировать в предопределенные интервалы времени или в ответ на действие, такое как распознанное перемещение пользователя или устройства 300, 400. На этапе 610 генератор 306, 406 изображений определяет, следует ли корректировать изображение на основании данных о расстоянии или местоположении. Как упомянуто ранее, изображение можно корректировать при каждом изменении в распознанном местоположении/расстоянии или в случае, когда распознанное местоположение/расстояние выходит за пределы допустимого диапазона.
Если на этапе 610 определяют, что изображение следует корректировать, то способ возвращается к началу цикла на этап 606. Если определяют, что изображение не следует корректировать, то на этапе 612 определяют, следует ли завершить формирование изображения. Если формирование изображения следует завершить, то на этапе 614 заканчивают приложение по формированию изображения. Если на этапе 612 определяют, что изображение не следует завершать, то способ возвращается к началу цикла на этап 608. Этап 612 может возвращаться к началу цикла на этапе 608 в предопределенные интервалы времени или в ответ на действие, такое как действие, инициализированное пользователем, распознанное перемещение пользователя или распознанное перемещение устройства 300, 400 так, как отмечено выше.
Таким образом, предполагается, что работа и выполнение различных вариантов осуществления настоящего изобретения будут ясны из предшествующего подробного описания. Хотя были описаны различные устройства, специалистам будет ясно, что в нем можно сделать различные изменения и модификации без отклонения от духа и объема изобретения так, как определено в приведенной ниже формуле изобретения. Поэтому дух и объем, определенные прилагаемой формулой изобретения, не должны быть ограничены описанием вариантов осуществления, содержащихся в нем.

Claims (19)

1. Устройство для формирования трехмерного изображения, содержащее поверхность дисплея, приспособленную для отображения трехмерного изображения, и
генератор изображений, приспособленный для формирования трехмерного изображения на основании данных о расстоянии, связанных по меньшей мере с местоположением или расстоянием между устройством и пользователем устройства, отличающееся тем, что
видеокамера размещена на устройстве и приспособлена для захвата по меньшей мере одного изображения пользователя, причем захват захваченного изображения содержит по меньшей мере одну из черт лица пользователя,
процессор приспособлен для анализа захваченного изображения для того, чтобы определить размер черты лица, когда она появляется в захваченном изображении, и создать данные о расстоянии на основании определенного размера черты лица.
2. Устройство по п.1, в котором
видеокамера приспособлена для захвата первого и второго изображения пользователя,
процессор приспособлен для сравнения первого изображения со вторым изображением для того, чтобы определить различие в местоположении или расстоянии между устройством и пользователем устройства, и
генератор изображений приспособлен для коррекции сформированного трехмерного изображения, если определено, что сформированное трехмерное изображение требует корректировки.
3. Устройство по п.1, в котором черта лица представляет собой по меньшей мере одно из следующего: глаз, нос, лицо и рот пользователя.
4. Устройство по п.1, в котором данные о расстоянии основаны на расстоянии между двумя чертами лица пользователя.
5. Устройство по п.4, в котором две черты лица представляют собой левый глаз и правый глаз.
6. Устройство по п.4, в котором две черты лица представляют собой глаз и нос.
7. Устройство по п.1, в котором данные о расстоянии содержат по меньшей мере одно из следующего: местоположение, распознанное в реальном времени, и расстояние, распознанное в реальном времени, между пользователем и устройством.
8. Устройство по п.1, в котором данные о расстоянии содержат различие между предыдущим набором данных о местоположении или данных о расстоянии и распознанным в текущий момент времени набором данных о местоположении или данных о расстоянии.
9. Устройство по п.1, в котором устройство представляет собой по меньшей мере одно из следующего: мобильный телефон, персональный цифровой помощник и портативный компьютер.
10. Способ формирования трехмерного изображения, содержащий этапы, в соответствии с которыми
определяют по меньшей мере одно местоположение или расстояние до пользователя,
собирают данные о расстоянии на основании по меньшей мере местоположения или расстояния до пользователя и
формируют трехмерное изображение на основании данных о расстоянии, отличающийся тем, что
захватывают по меньшей мере одно изображение пользователя, причем изображение содержит по меньшей мере одну черту лица пользователя, анализируют захваченное изображение для того, чтобы определить размер черты лица, когда она появляется в захваченном изображении, и создают данные о расстоянии на основании определенного размера черты лица.
11. Способ по п.10, который также содержит этапы, в соответствии с которыми
повторно определяют по меньшей мере местоположение или расстояние до пользователя,
определяют, требуется ли корректировка сформированного трехмерного изображения,
корректируют сформированное трехмерное изображение, если определено, что сформированное трехмерное изображение требует коррекции, и
определяют, следует ли завершить приложение по формированию изображения, требующее формирования трехмерного изображения.
12. Способ по п.11, отличающийся тем, что
захватывают первое и второе изображение пользователя,
сравнивают первое изображение со вторым изображением для определения различия в местоположении или расстояния до пользователя и
корректируют сформированное трехмерное изображение, если определено, что сформированное трехмерное изображение требует корректировки.
13. Способ по п.11, который также содержит этапы, в соответствии с которыми, если определено, что приложение по формированию изображения не следует завершать, повторяют этапы повторного распознавания, определяют, требуется ли корректировка сформированного трехмерного изображения, и корректируют и определяют, следует ли завершить приложение по формированию изображения, требующее формирования трехмерного изображения.
14. Способ по п.11, по которому этап определения того, следует ли завершить приложение по формированию изображения, содержит этап получения входного сигнала от пользователя для завершения приложения по формированию изображения.
15. Способ преобразования предварительно сформированного трехмерного изображения, содержащий этапы:
получают предварительно сформированное трехмерное изображение, распознают по меньшей мере местоположение или расстояние до пользователя,
вырабатывают данные о расстоянии на основании по меньшей мере одного из распознанного местоположения и распознанного расстояния до пользователя и
преобразовывают предварительно сформированное трехмерное изображение на основании данных о расстоянии, отличающийся тем, что
захватывают по меньшей мере одно изображение пользователя, причем изображение содержит по меньшей мере одну черту лица пользователя,
анализируют захваченное изображение для определения размера черты лица, когда она появляется в захваченном изображении, и
создают данные о расстоянии на основании определенного размера черты лица.
16. Способ по п.15, который также содержит этапы, в соответствии с которыми
предварительно распознают по меньшей мере одно из местоположения и расстояния до пользователя,
определяют, требуется ли корректировка преобразованного, предварительно сформированного трехмерного изображения,
корректируют преобразованное, предварительно сформированное трехмерное изображение, если определено, что предварительно сформированное трехмерное изображение требует корректировки, и
определяют, следует ли завершить приложение по формированию изображения, требующее преобразования трехмерного изображения.
17. Способ по п.16, отличающийся тем, что захватывают первое и второе изображение пользователя, сравнивают первое изображение со вторым изображением для определения различия в местоположении или расстоянии пользователя и корректируют сформированное трехмерное изображение, если определено, что сформированное трехмерное изображение требует корректировки.
18. Способ по п.16, который также содержит этапы, в соответствии с которыми, если определено, что приложение по формированию изображения следует завершить, повторяют этапы повторного распознавания, определяют, требуется ли корректировка преобразованного, предварительно сформированного трехмерного изображения, корректируют и определяют, следует ли завершить приложение по формированию изображения, требующее преобразования трехмерного изображения.
19. Способ по п.16, по которому этап определения того, следует ли завершить приложение по формированию изображения, содержит этап получения входного сигнала от пользователя для завершения приложения по формированию изображения.
RU2007102588/09A 2004-06-24 2005-06-20 Формирование трехмерного изображения с использованием эффекта близости RU2388172C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US10/875,347 US8300043B2 (en) 2004-06-24 2004-06-24 Proximity assisted 3D rendering
US10/875,347 2004-06-24

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2007102588A RU2007102588A (ru) 2008-07-27
RU2388172C2 true RU2388172C2 (ru) 2010-04-27

Family

ID=35505359

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007102588/09A RU2388172C2 (ru) 2004-06-24 2005-06-20 Формирование трехмерного изображения с использованием эффекта близости

Country Status (6)

Country Link
US (1) US8300043B2 (ru)
EP (1) EP1767002A1 (ru)
JP (1) JP2008503779A (ru)
CN (1) CN1973555B (ru)
RU (1) RU2388172C2 (ru)
WO (1) WO2006000368A1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2613031C2 (ru) * 2012-12-11 2017-03-14 Гурулоджик Микросистемс Ой Способ кодирования данных, способ декодирования данных, кодер, декодер и кодек
US10255315B2 (en) 2012-12-11 2019-04-09 Gurulogic Microsystems Oy Encoder, decoder and method

Families Citing this family (50)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100649251B1 (ko) * 2004-06-30 2006-11-24 삼성에스디아이 주식회사 입체 영상 표시 장치 및 그 구동 방법
WO2006038570A1 (ja) * 2004-10-01 2006-04-13 Sharp Kabushiki Kaisha 立体画像形成システム
CN101472190B (zh) * 2007-12-28 2013-01-23 华为终端有限公司 多视角摄像及图像处理装置、系统
US8384718B2 (en) * 2008-01-10 2013-02-26 Sony Corporation System and method for navigating a 3D graphical user interface
US8279242B2 (en) * 2008-09-26 2012-10-02 Microsoft Corporation Compensating for anticipated movement of a device
US8527908B2 (en) * 2008-09-26 2013-09-03 Apple Inc. Computer user interface system and methods
JP4793451B2 (ja) * 2009-01-21 2011-10-12 ソニー株式会社 信号処理装置、画像表示装置、信号処理方法およびコンピュータプログラム
US20110298795A1 (en) * 2009-02-18 2011-12-08 Koninklijke Philips Electronics N.V. Transferring of 3d viewer metadata
US8179449B2 (en) 2009-05-20 2012-05-15 Sony Ericsson Mobile Communications Ab Portable electronic apparatus including a display and method for controlling display content based on movement of the display and user position
CN102053771B (zh) * 2009-11-06 2013-03-20 神达电脑股份有限公司 调整呈现在一手持式电子装置上的信息的方法
KR101627214B1 (ko) * 2009-11-12 2016-06-03 엘지전자 주식회사 영상표시장치 및 그 동작방법
TW201130285A (en) * 2010-02-26 2011-09-01 Hon Hai Prec Ind Co Ltd System and method for controlling 3D images
CN102193705A (zh) * 2010-03-02 2011-09-21 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 三维多媒体影像互动控制系统及方法
US20110304695A1 (en) * 2010-06-10 2011-12-15 Lg Electronics Inc. Mobile terminal and controlling method thereof
JP5494283B2 (ja) * 2010-06-24 2014-05-14 ソニー株式会社 立体表示装置及び立体表示装置の制御方法
CN102346544A (zh) * 2010-07-30 2012-02-08 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 具有互动功能的头戴式显示系统及显示方法
KR101763592B1 (ko) * 2010-08-16 2017-08-01 엘지전자 주식회사 3차원 컨텐츠를 출력하는 디스플레이 기기의 영상 출력 방법 및 그 방법을 채용한 디스플레이 기기
WO2012048252A1 (en) 2010-10-07 2012-04-12 Aria Glassworks, Inc. System and method for transitioning between interface modes in virtual and augmented reality applications
US20120092364A1 (en) * 2010-10-14 2012-04-19 Microsoft Corporation Presenting two-dimensional elements in three-dimensional stereo applications
WO2012071463A2 (en) * 2010-11-24 2012-05-31 Aria Glassworks, Inc. System and method for presenting virtual and augmented reality scenes to a user
US9017163B2 (en) 2010-11-24 2015-04-28 Aria Glassworks, Inc. System and method for acquiring virtual and augmented reality scenes by a user
US9041743B2 (en) * 2010-11-24 2015-05-26 Aria Glassworks, Inc. System and method for presenting virtual and augmented reality scenes to a user
US8953022B2 (en) 2011-01-10 2015-02-10 Aria Glassworks, Inc. System and method for sharing virtual and augmented reality scenes between users and viewers
US9118970B2 (en) 2011-03-02 2015-08-25 Aria Glassworks, Inc. System and method for embedding and viewing media files within a virtual and augmented reality scene
US9082225B2 (en) 2011-04-06 2015-07-14 Hisense Hiview Tech Co., Ltd. Method, apparatus and system for adjusting stereoscopic image, television set and stereoscopic glasses
CN102769764B (zh) * 2011-05-03 2015-09-09 晨星软件研发(深圳)有限公司 应用于三维显示器的方法与相关装置
US9183806B2 (en) * 2011-06-23 2015-11-10 Verizon Patent And Licensing Inc. Adjusting font sizes
CN102892012A (zh) * 2011-07-20 2013-01-23 台达电子工业股份有限公司 影像控制器及包含所述影像控制器的影像播放系统
US9189880B2 (en) 2011-07-29 2015-11-17 Synaptics Incorporated Rendering and displaying a three-dimensional object representation
KR101872859B1 (ko) * 2012-01-20 2018-06-29 엘지전자 주식회사 디스플레이 장치 및 그 제어방법
US9578318B2 (en) 2012-03-14 2017-02-21 Microsoft Technology Licensing, Llc Imaging structure emitter calibration
US11068049B2 (en) 2012-03-23 2021-07-20 Microsoft Technology Licensing, Llc Light guide display and field of view
US9558590B2 (en) 2012-03-28 2017-01-31 Microsoft Technology Licensing, Llc Augmented reality light guide display
US10191515B2 (en) 2012-03-28 2019-01-29 Microsoft Technology Licensing, Llc Mobile device light guide display
US9717981B2 (en) 2012-04-05 2017-08-01 Microsoft Technology Licensing, Llc Augmented reality and physical games
US10502876B2 (en) 2012-05-22 2019-12-10 Microsoft Technology Licensing, Llc Waveguide optics focus elements
CN103595997A (zh) * 2012-08-13 2014-02-19 辉达公司 3d显示系统和3d显示方法
US9626799B2 (en) 2012-10-02 2017-04-18 Aria Glassworks, Inc. System and method for dynamically displaying multiple virtual and augmented reality scenes on a single display
CN102917232B (zh) * 2012-10-23 2014-12-24 深圳创维-Rgb电子有限公司 基于人脸识别的3d显示自适应调节方法和装置
US10192358B2 (en) 2012-12-20 2019-01-29 Microsoft Technology Licensing, Llc Auto-stereoscopic augmented reality display
US10769852B2 (en) 2013-03-14 2020-09-08 Aria Glassworks, Inc. Method for simulating natural perception in virtual and augmented reality scenes
US10977864B2 (en) 2014-02-21 2021-04-13 Dropbox, Inc. Techniques for capturing and displaying partial motion in virtual or augmented reality scenes
CN105306918B (zh) * 2014-07-31 2018-02-09 优视科技有限公司 一种基于立体显示的处理方法及装置
CN104216634A (zh) * 2014-08-27 2014-12-17 小米科技有限责任公司 一种显示稿件的方法和装置
KR102244620B1 (ko) 2014-09-05 2021-04-26 삼성전자 주식회사 렌더링 수준 제어 방법 및 장치
CN104851411B (zh) * 2015-06-04 2017-12-08 京东方科技集团股份有限公司 一种显示驱动方法、装置和显示系统
CN110382098B (zh) * 2017-02-21 2022-05-17 Dlh鲍尔斯公司 用于气体应用的真空生成器/放大器和制动助力器生成方法
CN107147897A (zh) * 2017-06-09 2017-09-08 西安闻泰电子科技有限公司 图像显示方法及装置
US11030438B2 (en) * 2018-03-20 2021-06-08 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Devices having system for reducing the impact of near distance viewing on myopia onset and/or myopia progression
US11543696B2 (en) * 2019-07-18 2023-01-03 Himax Technologies Limited Optical surface mapping system

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2116704C1 (ru) * 1991-12-23 1998-07-27 Олег Кимович Никифоров Способ формирования и наблюдения стереоскопического изображения для перемещающегося наблюдателя и система для его реализации
RU2117414C1 (ru) * 1991-12-23 1998-08-10 Олег Кимович Никифоров Способ формирования стереоскопического изображения на экране дисплея и система для его реализации
US5867256A (en) * 1997-07-16 1999-02-02 Raytheon Ti Systems, Inc. Passive range estimation using image size measurements
EP1037167A2 (en) * 1999-03-15 2000-09-20 Sun Microsystems, Inc. System and method for generating and playback of three-dimensional movies
EP1098498A1 (fr) * 1999-11-04 2001-05-09 Koninklijke Philips Electronics N.V. Appareil comportant un écran pour des images stéréoscopiques
US6320173B1 (en) * 1996-02-12 2001-11-20 Curtis A. Vock Ball tracking system and methods

Family Cites Families (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5608850A (en) * 1994-04-14 1997-03-04 Xerox Corporation Transporting a display object coupled to a viewpoint within or between navigable workspaces
AUPN003894A0 (en) * 1994-12-13 1995-01-12 Xenotech Research Pty Ltd Head tracking system for stereoscopic display apparatus
US6005607A (en) * 1995-06-29 1999-12-21 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Stereoscopic computer graphics image generating apparatus and stereoscopic TV apparatus
JP2933530B2 (ja) * 1996-04-10 1999-08-16 東芝機械株式会社 発泡飲料の自動定量注出装置
JPH10108152A (ja) * 1996-09-27 1998-04-24 Sanyo Electric Co Ltd 携帯情報端末
GB2324428A (en) * 1997-04-17 1998-10-21 Sharp Kk Image tracking; observer tracking stereoscopic display
US7239293B2 (en) * 1998-01-21 2007-07-03 New York University Autostereoscopic display
US6061084A (en) * 1998-01-21 2000-05-09 New York University Displayer and a method for displaying
US6239830B1 (en) * 1998-01-21 2001-05-29 New York University Displayer and method for displaying
JP2000099738A (ja) * 1998-09-28 2000-04-07 Sony Corp 情報記録装置および方法、計測装置および方法、画像処理装置および方法、画像処理システム、並びに提供媒体
US6757422B1 (en) * 1998-11-12 2004-06-29 Canon Kabushiki Kaisha Viewpoint position detection apparatus and method, and stereoscopic image display system
SE9902229L (sv) * 1999-06-07 2001-02-05 Ericsson Telefon Ab L M Apparatus and method of controlling a voice controlled operation
JP2002101428A (ja) * 2000-09-22 2002-04-05 Toshiba Corp 画像立体視表示装置
ATE483327T1 (de) * 2001-08-15 2010-10-15 Koninkl Philips Electronics Nv 3d videokonferenzsystem
JP5011625B2 (ja) * 2001-09-06 2012-08-29 株式会社ニコン 撮像装置
JP2003107603A (ja) * 2001-09-28 2003-04-09 Namco Ltd 立体視画像生成装置、立体視画像生成情報および情報記憶媒体
DE10204430A1 (de) * 2002-02-04 2003-08-07 Zeiss Carl Stereo-Mikroskopieverfahren und Stereo-Mikroskopiesystem
US7146026B2 (en) * 2002-06-04 2006-12-05 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Image correction system and method
JP2004021388A (ja) * 2002-06-13 2004-01-22 Nippon Hoso Kyokai <Nhk> 画像処理装置及びそれを備えた撮影システム
JP2004040445A (ja) * 2002-07-03 2004-02-05 Sharp Corp 3d表示機能を備える携帯機器、及び3d変換プログラム
JP3579683B2 (ja) * 2002-11-12 2004-10-20 株式会社ナムコ 立体視用印刷物の製造方法、立体視用印刷物
JP2004326179A (ja) * 2003-04-21 2004-11-18 Sharp Corp 画像処理装置、画像処理方法および画像処理プログラムならびに画像処理プログラムを記録した記録媒体
JP2005025703A (ja) * 2003-07-04 2005-01-27 Sony Corp 画像処理方法および装置、並びに画像処理プログラム
US20050221791A1 (en) * 2004-04-05 2005-10-06 Sony Ericsson Mobile Communications Ab Sensor screen saver

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2116704C1 (ru) * 1991-12-23 1998-07-27 Олег Кимович Никифоров Способ формирования и наблюдения стереоскопического изображения для перемещающегося наблюдателя и система для его реализации
RU2117414C1 (ru) * 1991-12-23 1998-08-10 Олег Кимович Никифоров Способ формирования стереоскопического изображения на экране дисплея и система для его реализации
US6320173B1 (en) * 1996-02-12 2001-11-20 Curtis A. Vock Ball tracking system and methods
US5867256A (en) * 1997-07-16 1999-02-02 Raytheon Ti Systems, Inc. Passive range estimation using image size measurements
EP1037167A2 (en) * 1999-03-15 2000-09-20 Sun Microsystems, Inc. System and method for generating and playback of three-dimensional movies
EP1098498A1 (fr) * 1999-11-04 2001-05-09 Koninklijke Philips Electronics N.V. Appareil comportant un écran pour des images stéréoscopiques

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2613031C2 (ru) * 2012-12-11 2017-03-14 Гурулоджик Микросистемс Ой Способ кодирования данных, способ декодирования данных, кодер, декодер и кодек
US10255315B2 (en) 2012-12-11 2019-04-09 Gurulogic Microsystems Oy Encoder, decoder and method

Also Published As

Publication number Publication date
CN1973555A (zh) 2007-05-30
US20050286125A1 (en) 2005-12-29
EP1767002A1 (en) 2007-03-28
WO2006000368A1 (en) 2006-01-05
CN1973555B (zh) 2010-05-05
RU2007102588A (ru) 2008-07-27
US8300043B2 (en) 2012-10-30
JP2008503779A (ja) 2008-02-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2388172C2 (ru) Формирование трехмерного изображения с использованием эффекта близости
JP5014979B2 (ja) 個人用電子機器の3次元情報取得及び表示システム
US7330584B2 (en) Image processing apparatus and method
US10078367B2 (en) Stabilization plane determination based on gaze location
US20190121428A1 (en) Adaptive parallax adjustment method and virtual reality display device
CN101636747B (zh) 二维/三维数字信息获取和显示设备
US20150358539A1 (en) Mobile Virtual Reality Camera, Method, And System
WO2012129035A1 (en) Producing enhanced images from anaglyph images
CN102984452B (zh) 照相终端的自拍方法及照相终端
US9596455B2 (en) Image processing device and method, and imaging device
US20110199468A1 (en) 3-dimensional display with preferences
CN102340678B (zh) 一种景深可调的立体显示装置及其景深调整方法
CN107517369B (zh) 立体图像产生方法及使用此方法的电子装置
US20250310507A1 (en) Image processing method, head-mounted display device, and medium
CN105227828B (zh) 拍摄装置和方法
US12487472B2 (en) Driving method for liquid crystal grating, and display apparatus and display method for display apparatus
CN102802015B (zh) 一种立体图像视差优化方法
CN110288680A (zh) 影像生成方法及移动终端
CN111736692B (zh) 显示方法、显示装置、存储介质与头戴式设备
KR20070030849A (ko) 3차원 이미지를 렌더링하거나 변형하는 모바일 장치 및방법
TWM667285U (zh) 應用於空間影片(Spatial Video)檔案轉換之裸視立體顯示裝置
KR101634439B1 (ko) 비디오 스트림을 사이드 바이 사이드 형태로 디스플레이에 표시하는 방법 및 그 방법으로 비디오 스트림을 디스플레이에 표시하는 휴대용 전자 장치

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180621