一种裸眼3D显示校正治具及校正方法技术

技术编号:18119671 阅读:44 留言:0更新日期:2018-06-03 11:31
本发明专利技术实施例公开了一种裸眼3D显示校正治具及校正方法。其中,裸眼3D显示校正治具包括:校正摄像头,用于拍摄显示屏幕上所显示的红蓝交织图像;滑轨,与显示屏幕平面的法线平行,用于放置校正摄像头;牵引电机,设置在滑轨上,用于牵引校正摄像头在滑轨的不同位置滑动;计算机,用于交织红蓝图并进行显示,接收校正摄像头拍摄的图像,进而根据校正摄像头拍摄的图像和仿真交织图进行图像分析比对,确定实际周期偏移量,实际斜率偏移量,及中心视点偏移量。本发明专利技术实施例通过在至少两个位置处对拍摄的图像和仿真图像进行分析确定实际周期偏移量和实际斜率偏移量,实现了3D模组的自动化校正,提高了校正精确度和效率,降低了人工成本。

A correction tool and correction method for naked eye 3D display

The embodiment of the invention discloses a naked eye 3D display correction tool and a correction method. Among them, the naked eye 3D display correction fixture includes the correction camera, which is used to shoot the red and blue interlaced images displayed on the display screen; the slide rails are parallel to the normal line of the display screen plane and are used to place the correction camera; the traction motor is set on the slide rail to slide in different positions of the slide rail; The computer is used to interweave the red and blue map and display it, receive the image taken by the correction camera, and then compare the image analysis according to the image taken by the corrected camera and the simulation interleaving map, and determine the actual cycle offset, the actual slope offset, and the center view offset. The embodiment of the invention determines the actual cycle offset and the actual slope offset by analyzing the photographed image and the simulation image at at least two positions, realizing the automatic correction of the 3D module, improving the accuracy and efficiency of the correction, and reducing the labor cost.

【技术实现步骤摘要】
一种裸眼3D显示校正治具及校正方法
本专利技术实施例涉及3D显示
,尤其涉及一种裸眼3D显示校正治具及校正方法。
技术介绍
随着3D显示技术的发展,用户可以在不佩戴3D眼镜等辅助设备的情况下,直接通过裸眼3D显示模组观看到3D显示效果。3D显示模组包括光学元件和显示屏幕,当光学元件和显示屏幕在生产出厂后,进行安装使用时,其实际的成像参数通常会与设计参数有一定的误差,在进行3D成像之前需要进行3D模组成像参数的校正。现有技术中,3D显示校正多采用人工的方法完成,即以试错的形式,不断修正参数,通过人工判断,得到校正值。例如,基于视点图正确显示时,则只在一定区域可见3D显示效果的原理,多采用在屏幕上显示一定周期信号,并在一定位置(视点)人工判断的方法。但是,通过人工判断的方法进行校正的方法效率低,不够精确。此外,对于人眼跟踪增强3D显示系统,并无已知的成熟方案用于显示校正。
技术实现思路
本专利技术实施例提供一种裸眼3D显示校正治具及校正方法,以实现自动完成在人眼跟踪增强3D显示系统的3D显示矫正,提高校正工作效率。第一方面,本专利技术实施例提供了一种裸眼3D显示校正治具,该校正治具包括:校正摄像头,用于拍摄显示屏幕上所显示的按照预设排图周期和预设排图周期偏移量、预设排图斜率和预设排图斜率偏移量交织后的图像;滑轨,设置于显示屏幕的中心原点处并垂直于显示屏幕平面,与显示屏幕平面的法线平行,用于放置校正摄像头,校正摄像头可在滑轨上滑动至不同位置处;牵引电机,设置在滑轨上,当校正摄像头需要在滑轨的不同位置拍摄图像确定排图周期时,用于牵引校正摄像头在滑轨的不同位置滑动;计算机,用于按照预设排图周期和斜率及偏移量交织红蓝图并进行显示,接收校正摄像头拍摄的图像,进而根据校正摄像头拍摄的图像和仿真交织图进行图像分析比对,确定实际周期偏移量,实际斜率偏移量,及中心视点偏移量。第二方面,本专利技术实施例还提供了一种裸眼3D显示校正方法,该方法包括:在校正摄像头距离显示屏幕第一位置处,根据预设排图周期、预设排图斜率及预设偏移量完成排图显示与仿真模拟,得到第一红蓝交织图与第一仿真图,对所述第一红蓝交织图与第一仿真图进行傅立叶分析,并根据傅立叶分析结果对光学元件模型进行接近计算,得到更新后的光学模型周期、斜率,重复迭代仿真过程,直到仿真与显示差异量小于预设误差阀值,确定在所述第一位置处的第一排图周期和第一排图斜率;在校正摄像头距离显示屏幕第二位置处,根据预设排图周期、预设排图斜率及预设偏移量完成排图显示与仿真模拟,得到第二红蓝交织图与第二仿真图,对所述第二红蓝交织图及与第一仿真图进行傅立叶分析,并根据傅立叶分析结果对光学元件模型进行接近计算,得到更新后的光学模型周期、斜率,重复迭代仿真过程,直到仿真与显示差异量小于预设误差阀值,确定在所述第二位置处的第二排图周期和第二排图斜率;根据所述第一排图周期和第二排图周期确定光学元件的实际周期和光学元件与显示屏幕之间的距离;根据第一排图斜率和第二排图斜率确定光学元件的实际斜率作为排图斜率;根据光学元件的实际周期、光学元件与显示屏幕之间的距离和人眼深度关系确定排图周期。本专利技术实施例通过校正摄像头、滑轨、牵引电机、计算机组成3D显示校正治具,牵引电机牵引校正摄像头在滑轨的至少两个位置处拍摄交织图像,由计算机分析校正摄像头拍摄的交织图像与仿真交织图进而确定光学模组中光学元件的实际周期和斜率,可在3D显示排图过程中避免图像左右混叠或反转,从而实现了3D显示系统的自动校正,提高了校正效率,降低了人工成本。附图说明图1是本专利技术实施例一中的裸眼3D显示校正治具的示意图;图2是本专利技术实施例一中的3D显示中的红蓝交织图的示意图;图3是本专利技术实施例一中的3D模组实际周期、斜率与设计存在偏移示意图;图4是本专利技术实施例二中的裸眼3D显示校正方法的流程图;图5是本专利技术实施例二中的人眼位置变化对排图周期的影响示意图。具体实施方式下面结合附图和实施例对本专利技术作进一步的详细说明。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释本专利技术,而非对本专利技术的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与本专利技术相关的部分而非全部结构。实施例一图1为本专利技术实施例一提供的裸眼3D显示校正治具的示意图,本实施例可适用于3D显示模组校正的情况。如图1所示,该裸眼3D显示校正治具具体包括:校正摄像头110,用于拍摄显示屏幕上所显示的按照预设排图周期和预设排图周期偏移量、预设排图斜率和预设排图斜率偏移量交织后的图像。具体的,校正摄像头110,放置于滑轨上,可相对于滑轨进行滑动,校正摄像头110的光轴对准显示屏幕中心。当屏幕显示按照设计排图周期和预设排图周期偏移量、设计排图斜率和预设排图斜率偏移量交织后的图像时,校正摄像头会进行拍摄,然后将所拍摄的图像发送到计算机140进行图像分析。滑轨120,设置于显示屏幕的中心原点处并垂直于显示屏幕平面,与显示屏幕平面的法线平行,用于放置校正摄像头,校正摄像头可在滑轨上滑动至不同位置处。在图1中,显示屏幕150与水平虚线的交点即为屏幕的中心原点,滑轨120与水平虚线重合,垂直于显示屏幕150。牵引电机130,设置在滑轨上,当校正摄像头110需要在滑轨120的不同位置拍摄图像确定排图周期时,用于牵引校正摄像头110在滑轨120的不同位置滑动。在本实施例中,仅示例性的展示出牵引电机130设置于滑轨120上的位置,具体的牵引电机130在滑轨120上的位置取决于校正治具在实际应用时的设置。计算机140,用于按照预设排图周期和斜率及偏移量交织红蓝图并进行显示,接收校正摄像头110拍摄的图像,进而根据校正摄像头110拍摄的图像和仿真交织图进行图像分析比对,确定实际周期偏移量,实际斜率偏移量,及中心视点偏移量。其中,预设排图周期和预设排图斜率是参考光学元件的设计周期和设计斜率而确定的,使形成的红蓝交织图通过周期排列的光学元件进行显示时可以产生莫尔条纹(MoirePattern)现象。其中,光学元件包括可以是棱镜,也可以是光栅。具体的,人眼跟踪裸眼3D显示是一种首先检测人眼空间位置(深度信息),然后动态调整裸眼3D显示方法,以避免左右眼所观看到的图像反转等异常情况的产生的方法。人眼跟踪裸眼3D显示系统由两部分组成。第一部分是裸眼3D显示部分:主要由3D模组与屏幕组成,可在不同空间区域投射不同内容,形成3D显示所需的左右眼视差;第二部分为人眼跟踪部分:主要由相机与计算单元组成,用于估计人眼在空间中位置,以动态的调节显示内容。人眼跟踪裸眼3D有机的结合了人眼跟踪与裸眼3D显示技术,通过按人眼位置动态调节交织方法,完成更优的3D显示。其中,3D模组即为用于呈现3D视觉效果的光学元件的组合,光学元件按照一定的周期和斜率进行排列。进一步的,3D显示图像的左右眼图像交织算法的参数包括排图斜率、排图周期和排图偏移量。其中,排图斜率与光学元件斜率一致;排图偏移量可用于针对用户眼睛左右位置的交织调节;排图周期可用于针对用户眼睛前后位置的交织调节,人眼深度不同,排图周期也就不同。3D显示图像的交织如图2所示,其中,左眼和右眼所能看到的图像用不同的填充形式来进行区分,其形成的交织红蓝图可以是左眼看到红色部分右眼看到蓝色部分们也可以使左眼看本文档来自技高网...
一种裸眼3D显示校正治具及校正方法

【技术保护点】
一种裸眼3D显示校正治具,其特征在于,包括:校正摄像头,用于拍摄显示屏幕上所显示的按照预设排图周期和预设排图周期偏移量、预设排图斜率和预设排图斜率偏移量交织后的图像;滑轨,设置于显示屏幕的中心原点处并垂直于显示屏幕平面,与显示屏幕平面的法线平行,用于放置校正摄像头,校正摄像头可在滑轨上滑动至不同位置处;牵引电机,设置在滑轨上,当校正摄像头需要在滑轨的不同位置拍摄图像确定排图周期时,用于牵引校正摄像头在滑轨的不同位置滑动;计算机,用于按照预设排图周期和斜率及偏移量交织红蓝图并进行显示,接收校正摄像头拍摄的图像,进而根据校正摄像头拍摄的图像和仿真交织图进行图像分析比对,确定实际周期偏移量,实际斜率偏移量,及中心视点偏移量。

【技术特征摘要】
1.一种裸眼3D显示校正治具,其特征在于,包括:校正摄像头,用于拍摄显示屏幕上所显示的按照预设排图周期和预设排图周期偏移量、预设排图斜率和预设排图斜率偏移量交织后的图像;滑轨,设置于显示屏幕的中心原点处并垂直于显示屏幕平面,与显示屏幕平面的法线平行,用于放置校正摄像头,校正摄像头可在滑轨上滑动至不同位置处;牵引电机,设置在滑轨上,当校正摄像头需要在滑轨的不同位置拍摄图像确定排图周期时,用于牵引校正摄像头在滑轨的不同位置滑动;计算机,用于按照预设排图周期和斜率及偏移量交织红蓝图并进行显示,接收校正摄像头拍摄的图像,进而根据校正摄像头拍摄的图像和仿真交织图进行图像分析比对,确定实际周期偏移量,实际斜率偏移量,及中心视点偏移量。2.根据权利要求1所述的裸眼3D显示校正治具,其特征在于,所述校正摄像头的光轴对准显示屏幕中心。3.一种裸眼3D显示校正方法,其特征在于,包括:在校正摄像头距离显示屏幕第一位置处,根据预设排图周期、预设排图斜率及预设偏移量完成排图显示与仿真模拟,得到第一红蓝交织图与第一仿真图,对所述第一红蓝交织图与第一仿真图进行傅立叶分析,并根据傅立叶分析结果对光学元件模型进行接近计算,得到更新后的光学模型周期、斜率,重复迭代仿真过程,直到仿真与显示差异量...

【专利技术属性】
技术研发人员:于炀陈佳搏夏正国谢春华
申请(专利权)人:上海玮舟微电子科技有限公司
类型:发明
国别省市:上海,31

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