折叠设备、车辆、显示方法及存储介质

申请号 CN202410015240.2 申请日 2024-01-04 公开(公告)号 CN117975819A 公开(公告)日 2024-05-03
申请人 武汉星纪魅族科技有限公司; 发明人 邓鑫;
摘要 本 申请 公开了一种折叠设备、车辆、显示方法及存储介质,属于图像显示技术领域,本申请 实施例 的折叠设备包括:柔性显示屏,用于显示内容图像;光场屏,设置于所述柔性显示屏的背面,用于接收所述折叠设备传输的所述内容图像并向外界投射所述内容图像,其中,经过所述光场屏投射的内容图像到达显示器件时,在所述显示器件上显示的内容图像的尺寸大于在所述光场屏上显示的内容图像的尺寸。
权利要求

1.一种折叠设备,包括:
柔性显示屏;
光场屏,设置于所述柔性显示屏的背面,用于接收所述折叠设备传输的内容图像并向外界投射所述内容图像,其中,经过所述光场屏投射的内容图像到达显示器件时,在所述显示器件上显示的内容图像的尺寸大于在所述光场屏上显示的内容图像的尺寸。
2.根据权利要求1所述的折叠设备,其中,所述柔性显示屏包括第一显示区域和第二显示区域,所述折叠设备还包括:
折叠组件,用于调整所述第一显示区域和所述第二显示区域的之间度,基于所述角度调整所述光场屏的投射角度;
以及,基于所述角度小于设定阈值启动所述光场屏。
3.根据权利要求1所述的折叠设备,其中,所述光场屏包括:
显示面板,用于基于所述折叠设备传输的所述内容图像进行显示;
微透镜阵列,设置于所述显示面板上,用于将所述显示面板显示的内容图像通过所述微透镜阵列调整传播方向后向外界投射。
4.根据权利要求3所述的折叠设备,其中,所述微透镜阵列包括多层微透镜阵列,每一所述微透镜阵列中的微透镜采用焦平面阵列的排列方式。
5.一种车辆,包括:
前挡玻璃,所述前挡风玻璃上形成有抬头显示区域;
权利要求1‑4任一项所述的折叠设备,其中,经过所述光场屏投射的内容图像显示在所述抬头显示区域中。
6.一种显示方法,应用于折叠设备,所述折叠设备包括柔性显示屏,所述方法包括:
将内容图像传输至设置于所述柔性显示屏背面的光场屏,使得所述光场屏向外界投射所述内容图像,其中,经过所述光场屏投射的内容图像到达显示器件时,在所述显示器件上显示的内容图像的尺寸大于在所述光场屏上显示的内容图像的尺寸。
7.根据权利要求6所述的显示方法,还包括:
基于所述折叠设备的折叠组件来调整所述光场屏的投射角度,其中,所述折叠组件用于调整所述柔性显示屏的第一显示区域和第二显示区域之间的角度;
以及基于所述角度小于设定阈值启动所述光场屏。
8.根据权利要求6所述的显示方法,还包括:
所述光场屏的显示面板基于所述折叠设备传输的所述内容图像进行显示;
将所述显示面板显示的内容图像通过所述光场屏的微透镜阵列调整传播方向后向外界投射。
9.根据权利要求8所述的显示方法,其中,所述微透镜阵列包括多层微透镜阵列,每一所述微透镜阵列中的微透镜采用焦平面阵列的排列方式。
10.一种非暂态计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求6‑9所述的显示方法。

说明书全文

折叠设备、车辆、显示方法及存储介质

技术领域

[0001] 本申请涉及图像显示技术领域,尤其涉及一种折叠设备、车辆、显示方法及存储介质。

背景技术

[0002] 目前,随着科学技术的发展,越来越多的用户拥有了车辆和采用折叠屏幕设计方式的折叠电子设备,在一些车辆上还具有HUD(Head‑Up Display,抬头显示)的功能。
[0003] 然而,安装HUD功能需要额外投入成本,目前也缺少能够直接复用折叠电子设备来实现投射功能的方案。发明内容
[0004] 本申请提供一种折叠设备、车辆、显示方法及存储介质。
[0005] 第一方面,本申请提供了一种折叠设备,包括:
[0006] 柔性显示屏;
[0007] 光场屏,设置于所述柔性显示屏的背面,用于接收所述折叠设备传输的内容图像并向外界投射所述内容图像,其中,经过所述光场屏投射的内容图像到达显示器件时,在所述显示器件上显示的内容图像的尺寸大于在所述光场屏上显示的内容图像的尺寸。
[0008] 在一些实施例中,所述柔性显示屏包括第一显示区域和第二显示区域,所述折叠设备还包括:
[0009] 折叠组件,用于调整所述第一显示区域和所述第二显示区域的之间度,基于所述角度调整所述光场屏的投射角度;
[0010] 以及,基于所述角度小于设定阈值启动所述光场屏。
[0011] 在一些实施例中,所述光场屏包括:
[0012] 显示面板,用于基于所述折叠设备传输的所述内容图像进行显示;
[0013] 微透镜阵列,设置于所述显示面板上,用于将所述显示面板显示的内容图像通过所述微透镜阵列调整传播方向后向外界投射。
[0014] 在一些实施例中,所述微透镜阵列包括多层微透镜阵列,每一所述微透镜阵列中的微透镜采用焦平面阵列的排列方式。
[0015] 第二方面,本申请提供了一种车辆,包括:
[0016] 前挡玻璃,所述前挡风玻璃上形成有抬头显示区域;
[0017] 上述任一实施例所述的折叠设备,其中,经过所述光场屏投射的内容图像显示在所述抬头显示区域中。
[0018] 第三方面,本申请提供了一种显示方法,应用于折叠设备,所述折叠设备包括柔性显示屏,所述方法包括:
[0019] 将内容图像传输至设置于所述柔性显示屏背面的光场屏,使得所述光场屏向外界投射所述内容图像,其中,经过所述光场屏投射的内容图像到达显示器件时,在所述显示器件上显示的内容图像的尺寸大于在所述光场屏上显示的内容图像的尺寸。
[0020] 在一些实施例中,方法还包括:
[0021] 基于所述折叠设备的折叠组件来调整所述光场屏的投射角度,其中,所述折叠组件用于调整所述柔性显示屏的第一显示区域和第二显示区域之间的角度;
[0022] 以及基于所述角度小于设定阈值启动所述光场屏。
[0023] 在一些实施例中,方法还包括:
[0024] 所述光场屏的显示面板基于所述折叠设备传输的所述内容图像进行显示;
[0025] 将所述显示面板显示的内容图像通过所述光场屏的微透镜阵列调整传播方向后向外界投射。
[0026] 在一些实施例中,所述微透镜阵列包括多层微透镜阵列,每一所述微透镜阵列中的微透镜采用焦平面阵列的排列方式。
[0027] 第四方面,本申请提供了一种折叠设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述程序时实现如上述任一种所述的方法。
[0028] 第五方面,本申请提供了一种非暂态计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现如上述任一种所述的方法。
[0029] 第六方面,本申请提供了一种计算机程序产品,包括计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如上述任一种所述的方法。附图说明
[0030] 为了更清楚地说明本申请或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
[0031] 图1为本申请一个实施例提供的折叠设备的结构示意图之一;
[0032] 图2为本申请一个实施例提供的折叠设备的结构示意图之二;
[0033] 图3为本申请一个实施例提供的折叠设备中集成有微透镜阵列的显示面板的截面示意图;
[0034] 图4为本申请一个实施例提供的折叠设备中集成有球面微透镜阵列的具有像素方形阵列布局的示例单色显示面板的俯视图;
[0035] 图5本申请一个实施例提供的折叠设备中焦平面阵列的示意图;
[0036] 图6为本申请一个实施例提供的折叠设备的结构示意图之三;
[0037] 图7为本申请一个实施例提供的显示方法的流程示意图;
[0038] 图8为本申请一个实施例提供的一种折叠设备的实体结构示意图。

具体实施方式

[0039] 为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本申请中的附图,对本申请中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
[0040] 本申请的说明书权利要求书中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的术语在适当情况下可以互换,以便本申请的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施,且“第一”、“第二”所区别的对象通常为一类,并不限定对象的个数,例如第一对象可以是一个,也可以是多个。此外,说明书以及权利要求中“和/或”表示所连接对象的至少其中之一,字符“/”一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
[0041] 随着科学技术的发展,越来越多的用户拥有了车辆和采用折叠屏幕设计方式的折叠电子设备,在一些车辆上还具有HUD(Head‑Up Display,抬头显示)的功能。
[0042] 然而,安装HUD功能需要额外投入成本,目前也缺少能够直接复用折叠电子设备来实现投射功能的方案。
[0043] 为此,本申请提供了折叠设备、车辆、显示方法及存储介质,利用手机等折叠设备的正面反面屏幕的不同功能,通过将常规屏幕技术和光场屏技术相结合,可以实现正面信息的显示和反面内容的大尺寸投射,例如用户可以通过反面的光场屏将手机上的导航、视频、音乐等内容投射到车辆前挡风玻璃,实现增强现实型抬头显示(Augmented Reality‑head up display,AR‑HUD)的效果,清晰显示导航、视频等内容,有效提升了用户体验。
[0044] 在一些实施例中,折叠技术是一种可以将具有显示屏的设备进行折叠的技术。随着智能设备的兴起,折叠技术可以应用于智能手机、平板电脑等设备。通过折叠技术将设备进行折叠操作,可以使得用户能够使用较大屏幕的设备的同时,也可以解决设备的携带问题。通过将设备进行折叠,可减小折叠设备的宽度或长度,便于将折叠设备将入更窄的存放空间,或者便于将折叠设备装入更短小的存放空间。比如,将折叠设备按照宽度方向对设备进行折叠后,可以放入宽度只有折叠设备宽度的1/2的口袋等存放空间,或者更加便于用户单手进行握持。将折叠设备按照长度方向折叠后,可以放入矮小的口袋等存放空间,折叠设备也会更加不容易掉落。
[0045] 下面具体介绍本申请实施例提供的折叠设备、车辆、显示方法及存储介质。
[0046] 本申请实施例提供了一种折叠设备,图1为本申请一个实施例提供的折叠设备的结构示意图之一,如图1所示,提供了一种折叠设备100,包括:
[0047] 柔性显示屏10;
[0048] 光场屏20,设置于所述柔性显示屏的背面,用于接收所述折叠设备传输的所述内容图像并向外界投射所述内容图像,其中,经过所述光场屏投射的内容图像到达显示器件时,在所述显示器件上显示的内容图像的尺寸大于在所述光场屏上显示的内容图像的尺寸。
[0049] 具体地,折叠设备可以包括可以被折叠柔性显示屏和光场屏,柔性显示屏可以设置在折叠设备的正面,光场屏可以设置在折叠设备的背面,也可以理解为是设置在柔性显示屏的背面,其中,柔性显示屏用于正常显示内容图像,例如为使用者提供交互界面、播放视频等,光场屏用于对折叠设备传输的和柔性显示屏显示的相同内容图像或者不同内容图像进行更大尺寸的投射。
[0050] 可以理解,光场屏可以是区别于柔性显示屏的独立屏幕,在光场屏上显示的内容可以和柔性显示屏相同,也可以和柔性显示屏不同,这不成为本申请的限定。
[0051] 在一些实施例中,柔性显示屏可以通过常规屏幕技术实现,例如有源矩阵有机发光二极体或主动矩阵有机发光二极管(Active‑matrix organic light‑emitting diode,AMOLED)或者有机发光二极管(Organic Light‑Emitting Diode,OLED)。
[0052] 需要说明的是,光场屏是通过光场屏技术实现的,光场屏技术依赖于微透镜阵列,其中每个微透镜都用于聚焦和调整光线的传播,以便形成特定的视角和深度上的图像。对于折叠设备而言,光线的调整和修正发生在反面屏幕(光场屏)的微透镜阵列上,光场屏包括了大量微透镜,它们排列成一个紧密的阵列,这些微透镜允许控制光线的传播,以将图像投射到指定位置,每个微透镜的直径和形状可能因系统设计而异,以满足特定的要求。
[0053] 可以理解,上述显示器件可以是指封闭空间或者开放空间内的可以接收并承载内容图像的器件,例如投影的幕布、车窗的前挡玻璃或者其它透明的玻璃上,这不成为本申请的限定。
[0054] 在一些实施例中,折叠设备的柔性显示屏和光场屏之间可以通过系统级别的打通,实现正面主屏幕(柔性显示屏)和反面投射屏幕(光场屏)之间的信息传输和交互。
[0055] 以折叠设备是折叠手机为例,可以通过手机系统的操作系统(Operating System,OS)驱动,将两块屏幕进行系统级别的打通,以实现柔性显示屏与光场屏之间的信息传输和交互。
[0056] 在一些示例中,折叠手机向正面的柔性显示屏以及背面的光场屏传输内容可以是通过显示屏串行接口(displayserial interface,DSI)进行的,例如折叠手机内部的处理器和柔性显示屏、光场屏之间通过显示屏串行接口传输内容图像,以实现柔性显示屏和光场屏的显示功能。
[0057] 可以理解,上述处理器可以包括应用处理器(application processor,AP),调制解调处理器,图形处理器(graphics processingunit,GPU),图像信号处理器(image signal processor,ISP),控制器,视频编解码器数字信号处理器(digital signal processor,DSP),基带处理器,和/或神经网络处理器(neural‑network processing unit,NPU)等。其中,不同的处理单元可以是独立的器件,也可以集成在一个或多个处理器中。
[0058] 在本申请实施例提供的折叠设备中,包括柔性显示屏和设置于柔性显示屏背面的光场屏,柔性显示屏用来正常显示内容,光场屏用来接收折叠设备传输的内容图像,并向外界投射内容图像,经过光场屏投射的内容图像到达显示器件时,在显示器件上显示的内容图像的尺寸会大于光场屏上显示的内容图像的尺寸,使得用户可以将例如手机等折叠设备上显示的小尺寸导航、视频、音乐等内容,进行更大尺寸地投射,例如可以提供超大尺寸画面的投射,实现AR‑HUD的效果,为用户带来更加优质的视听体验。
[0059] 在一些实施例中,图2为本申请一个实施例提供的折叠设备的结构示意图之二,这里仅示出折叠设备的正面示意图,折叠设备的背面可以根据实际情况设置光场屏的具体尺寸、位置进行内容投射;如图2所示,所述柔性显示屏10可以包括第一显示区域和第二显示区域,所述折叠设备还可以包括:
[0060] 折叠组件30,用于调整所述第一显示区域和所述第二显示区域的之间角度,基于所述角度调整所述光场屏的投射角度;
[0061] 以及,基于所述角度小于设定阈值启动所述光场屏。
[0062] 需要说明的是,上述图2以折叠设备是折叠手机、且折叠方式为左右对折为例进行说明,具体折叠设备的折叠方式可以为上下对折、左右对折以及其他可实现的对折方式,这不成为本申请的限定。
[0063] 具体地,折叠设备还包括折叠组件,折叠组件将柔性显示屏分成了第一显示区域和第二显示区域,用户可以通过折叠组件,调整第一显示区域与第二显示区域之间的角度。
[0064] 例如,折叠组件可以是铰链或者转轴
[0065] 在一些实施例中,第一显示区域与第二显示区域之间的角度可以设置在0~180°的范围内。
[0066] 本申请实施例的折叠组件,可以基于用户调整的第一显示区域与第二显示区域之间的角度,适应性调整光场屏的投射角度,以正常向外界投射内容图像。
[0067] 此外,折叠组件还可以基于用户调整的第一显示区域与第二显示区域之间的角度,确定是否需要启动光场屏,例如可以在上述角度小于设定阈值的情况下,启动光场屏,也即需要柔性显示屏的第一显示区域与第二显示区域之间折叠到一定的角度后才启动光场屏,完全打开的时候可以控制光场屏不启动。
[0068] 在一些实施例中,也可以通过用户的控制指令,来控制是否启动光场屏进行内容图像的投射。
[0069] 例如,可以在上述折叠组件中设置驱动电机,通过控制指令控制驱动电机驱动折叠组件的行程,使得折叠组件将折叠设备折叠到一个合适的角度。
[0070] 在一些实施例中,所述光场屏可以包括:
[0071] 显示面板,用于基于所述折叠设备传输的所述内容图像进行显示;
[0072] 微透镜阵列,设置于所述显示面板上,用于将所述显示面板显示的内容图像通过所述微透镜阵列调整传播方向后向外界投射。
[0073] 具体地,光场屏可以包括显示面板和微透镜阵列,显示面板用来基于折叠设备的处理器(例如中央处理器或者图形处理器)传输的内容图像进行显示,显示面板上设置有微透镜阵列,可以将显示面板显示的内容图像通过微透镜阵列调整传播方向后向外界投射,对于调整光场屏上光线传播路径,具体可以通过调整微透镜的形状和位置,调整光线的传播路径,以使其符合所需的投射要求。
[0074] 关于微透镜阵列,图3为本申请一个实施例提供的折叠设备中集成有微透镜阵列的显示面板的截面示意图,如图3所示,显示面板300包括未设置微透镜阵列的无透镜显示面板310和微透镜阵列320;微透镜阵列320可以包括多个微透镜M,微透镜阵列320设置在无透镜显示面板310上形成显示面板300,无透镜显示面板310还可以包括像素单元,像素单元中的像素驱动电路用来驱动像素光源,以产生用于显示面板300的光,具体光的传播方向可以朝向观察者的方向,即像素光源可以通过对应的微透镜M向观察者方向传播光。
[0075] 微透镜阵列的具体工作原理如下:在图3中,微透镜阵列320包括独立的微透镜M的阵列,每个微透镜与对应的像素光源对准。各个微透镜M具有正光功率,并且设为减小对应像素光源发射光的发散度或视角。从像素光源发射的光束具有较宽的原始发散角,例如原始角大于60°,光线在经过微透镜M后被微透镜M弯曲,形成的新的光束具有更小的发散角,例如更小的发散角小于30°。
[0076] 在一些实施例中,微透镜阵列320中的微透镜M通常是相同的。微透镜的示例可以包括球面微透镜、非球面微透镜、菲涅尔微透镜和圆柱形微透镜等。
[0077] 微透镜阵列320通常具有平面侧和弯曲侧。在图3中,微透镜M的底部是平面侧,微透镜M的顶部是弯曲侧。每个微透镜M的基部的典型形状可以包括圆形、方形、矩形和六边形等,各个微透镜M在形状、曲率、光功率、尺寸、基部、间隔等方面可以相同或不同。在图3的示例中,微透镜M的圆形基部具有与像素单元相同的宽度,但是更小的面积,因为微透镜基部是圆形的,而像素单元是正方形的,在一些实施例中,微透镜基部面积也可以大于像素光源的面积。
[0078] 在一些实施例中,微透镜M的高度设置为不大于0.8微米或1微米,具体高度可以根据实际情况进行设置。在一些实施例中,微透镜M的宽度设置为不大于3.5微米或4.5微米,具体宽度可以根据实际情况进行设置。在一些实施例中,微透镜M的宽高比设置为大于1或2,也可以根据实际情况进行设置。
[0079] 需要说明的是,一个完整的显示面板300将包括许多独立的像素单元和许多微透镜M的阵列。为了清楚起见,图3在显示面板300中仅示出了4个独立像素单元的情况,其中每个像素单元均包括与单个微透镜M相对应的一个像素光源,此仅为一个实施例,本申请对此不作限制。
[0080] 在一些实施例中,通过将微透镜阵列集成到显示面板上来实现亮度增强效果。在一些实施例中,由于微透镜的聚光效果,在垂直于显示器表面的方向上,具有微透镜阵列的亮度是没有微透镜阵列的亮度的4倍。在替代性实施例中,亮度增强因子可以根据微透镜阵列和光学间隔物的不同设计而变化。例如,可以实现大于8的因子。
[0081] 图4为本申请一个实施例提供的折叠设备中集成有球面微透镜阵列的具有像素方形阵列布局的示例单色显示面板的俯视图,如图4所示,两个显示面板400包括微透镜410的阵列、包含位于微透镜410下方的像素光源420的台面阵列、以及可选的形成在微透镜阵列与台面阵列之间的光学间隔物。每个独立的微透镜与包括独立像素光源的台面对准。在一些实施例中,具有方形矩阵布局的显示面板400包括:独立的微透镜410的阵列、包含像素光源420的对应台面阵列、以及可选的介于该微透镜阵列与该台面阵列之间的光学间隔物(例如图中的方形结构)。
[0082] 在图4中,对应的显示面板400的各个微透镜410可以是排列成正方形、三角形或六边形矩阵的球面微透镜,在一些实施例中,微透镜的曲率、折射率和排列方式等都可以影响光线的传播路径,可以根据实际情况进行设置。
[0083] 在一些实施例中,可以对光场屏上光线进行修正和聚焦,当显示屏边缘发出的光线经过微透镜阵列时,这些微透镜将光线进行微调和聚焦,以确保光线以正确的角度到达光场屏,这需要高度精确的光学设计和工程。
[0084] 在一些实施例中,光场屏还可以包括基板和玻璃盖板,基板上用来设置显示面板和微透镜阵列,玻璃盖板用来保护光场屏的内部器件。
[0085] 在一些实施例中,所述微透镜阵列可以包括多层微透镜阵列,每一所述微透镜阵列中的微透镜采用焦平面阵列的排列方式。
[0086] 具体地,本申请实施例中的微透镜阵列可以由多层微透镜阵列实现,光场屏技术依赖于微透镜阵列,其中每个微透镜都用于聚焦和调整光线的传播,以便形成特定的视角和深度上的图像,而多层微透镜阵列中的微透镜可以设置在不同位置、不同角度,以实现不同深度和角度上的图像叠加,这种多层设计有助于提供更加逼真和多角度的投射效果,可以进一步提高用户体验。
[0087] 图5为本申请一个实施例提供的折叠设备中焦平面阵列的示意图,如图5所示,焦平面阵列主要包括两个堆叠设置的透镜阵列LA1和LA2,并且可与空间掩模(Spatial Mask,SM)组合使用,SM位于出射光瞳的相对于LA2的光学共轭平面中。
[0088] 可以看出,光束依次经由LA1和SM,可以聚焦在LA2平面进行显示,以实现不同位置、不同角度,以实现不同深度和角度上的图像叠加显示。
[0089] 此外,可以对多层微透镜阵列中的微透镜采用焦平面阵列,使得每个像素点都由多个微透镜聚焦而成,这种设计可以使得屏幕能够同时显示多个角度的图像,有助于提供更加逼真和多角度的投射效果,可以进一步提高用户体验。
[0090] 下面举例说明本申请实施例提供的折叠设备。
[0091] 图6为本申请一个实施例提供的折叠设备的结构示意图之三,如图6所示,折叠设备包括:柔性显示屏10、光场屏20和折叠组件30,折叠设备以图示的角度为例进行内容图像的投射,例如投射至车辆的挡风玻璃上。
[0092] 需要说明的是,折叠设备可以是左右对折的设备,也可以是上下对折的设备,还可以是任一可实现折叠方式的设备,这不成为本申请的限定。
[0093] 本申请实施例还提供了一种车辆,包括:
[0094] 前挡风玻璃,所述前挡风玻璃上形成有抬头显示区域;
[0095] 上述任一实施例所述的折叠设备,其中,经过所述光场屏投射的内容图像显示在所述抬头显示区域中。
[0096] 具体地,上述任一实施例所述的折叠设备可以设置在车辆内部,用于将内容图像投射至前挡风玻璃上形成的抬头显示区域中。
[0097] 在一些实施例中,以折叠设备是手机为例,当用户需要将手机上的内容图像投射到车辆前挡风玻璃时,可以将手机的正面LCD(也即柔性显示屏)和背面的定向屏幕(也即光场屏),呈现45度角反相折叠起来,开启投屏模式。通过手机系统的OS驱动,将柔性显示屏上的导航、视频、音乐等内容传输到反面的光场屏上,光场屏通过微透镜阵列控制光线传播,将内容投射到车辆前挡风玻璃上,实现AR‑HUD效果。
[0098] 在另一些实施例中,可以将手机以固定磁吸的方式,放置在车辆仪表盘区域的上方区域,手机后盖部分可以设置贴上磁吸,使其可以与仪表盘上方预留好的固定的磁吸区域很好的贴合,使其在行驶过程中不会受到影响,可以正常进行投射。
[0099] 本申请实施例还提供了一种显示方法,应用于折叠设备,折叠设备包括柔性显示屏,图7为本申请一个实施例提供的显示方法的流程示意图,如图7所示,提供了一种显示方法,包括以下步骤:步骤710。该方法流程步骤仅仅作为本申请一个可能的实现方式。
[0100] 步骤710、将内容图像传输至设置于所述柔性显示屏背面的光场屏,使得所述光场屏向外界投射所述内容图像,其中,经过所述光场屏投射的内容图像到达显示器件时,在所述显示器件上显示的内容图像的尺寸大于在所述光场屏上显示的内容图像的尺寸。
[0101] 具体地,一方面折叠设备的柔性显示屏上可以正常显示内容图像,另一方面折叠设备可以将内容图像传输至设置在柔性显示屏背面的光场屏,使得光场屏可以向外界投射上述内容图像,经过光场屏投射的内容图像到达显示器件时,在显示器件上显示的内容图像的尺寸大于在光场屏显示的内容图像的尺寸,实现了更大尺寸地内容投射。
[0102] 可以理解,光场屏可以是区别于柔性显示屏的独立屏幕,在光场屏上显示的内容可以和柔性显示屏相同,也可以和柔性显示屏不同,这不成为本申请的限定。
[0103] 可以理解,上述显示器件可以是指封闭空间或者开放空间内的可以接收并承载内容图像的器件,例如投影的幕布、车窗的前挡玻璃或者其它透明的玻璃上,这不成为本申请的限定。
[0104] 在本申请实施例中,折叠设备包括柔性显示屏和设置于柔性显示屏背面的光场屏,柔性显示屏用来正常显示内容,折叠设备可以将内容图像传输至光场屏,使得光场屏可以向外界投射内容图像,经过光场屏投射的内容图像到达显示器件时,在显示器件上显示的内容图像的尺寸大于光场屏上显示的内容图像的尺寸,使得用户可以将例如折叠手机等折叠设备的柔性显示屏上显示的小尺寸导航、视频、音乐等内容,进行更大尺寸地投射,例如可以在车辆前挡风玻璃上进行超大尺寸画面的投射,突破车内等较小物理空间的限制,实现AR‑HUD的效果,为用户带来更加优质的视听体验。
[0105] 需要说明的是,本申请每一个实施方式可以自由组合、调换顺序或者单独执行,并不需要依靠或依赖固定的执行顺序。
[0106] 在一些实施例中,可以基于所述折叠设备的折叠组件来调整所述光场屏的投射角度,其中,所述折叠组件用于调整所述柔性显示屏的第一显示区域和第二显示区域之间的角度;
[0107] 以及基于所述角度小于设定阈值启动所述光场屏。
[0108] 具体地,折叠设备还包括折叠组件,折叠组件可以用来调整柔性显示屏的第一显示区域和第二显示区域之间的角度,再基于折叠组件来调整光场屏的投射角度,以及基于角度小于设定阈值启动光场屏,也即需要柔性显示屏的第一显示区域与第二显示区域之间折叠到一定的角度后才启动光场屏,完全打开的时候可以控制光场屏不启动;其中,设定阈值可以根据实际情况进行设置。
[0109] 在一些实施例中,第一显示区域与第二显示区域之间的角度可以设置在0~180°的范围内。
[0110] 在一些实施例中,也可以通过用户的控制指令,来控制是否启动光场屏进行内容图像的投射。
[0111] 在一些实施例中,所述光场屏的显示面板基于所述折叠设备传输的所述内容图像进行显示;
[0112] 将所述显示面板显示的内容图像通过所述光场屏的微透镜阵列调整传播方向后向外界投射。
[0113] 具体地,光场屏包括显示面板和微透镜阵列,显示面板可以基于折叠设备传输的内容图像进行显示,再将显示面板显示的内容图像通过光场屏的微透镜阵列调整传播方向后,向外界进行投射。
[0114] 对于调整光场屏上光线传播路径,具体可以通过调整微透镜的形状和位置,调整光线的传播路径,以使其符合所需的投射要求。
[0115] 在一些实施例中,微透镜的曲率、折射率和排列方式等都可以影响光线的传播路径,可以根据实际情况进行设置。
[0116] 在一些实施例中,可以对光场屏上光线进行修正和聚焦,当显示屏边缘发出的光线经过微透镜阵列时,这些微透镜将光线进行微调和聚焦,以确保光线以正确的角度到达光场屏,这需要高度精确的光学设计和工程。
[0117] 在一些实施例中,光场屏还可以包括基板和玻璃盖板,基板上用来设置显示面板和微透镜阵列,玻璃盖板用来保护光场屏的内部器件。
[0118] 在一些实施例中,所述微透镜阵列包括多层微透镜阵列,每一所述微透镜阵列中的微透镜采用焦平面阵列的排列方式。
[0119] 具体地,本申请实施例中的微透镜阵列可以由多层微透镜阵列实现,光场屏技术依赖于微透镜阵列,其中每个微透镜都用于聚焦和调整光线的传播,以便形成特定的视角和深度上的图像,而多层微透镜阵列中的微透镜可以设置在不同位置、不同角度,以实现不同深度和角度上的图像叠加,这种多层设计有助于提供更加逼真和多角度的投射效果,可以进一步提高用户体验。
[0120] 此外,可以对多层微透镜阵列中的微透镜采用焦平面阵列,使得每个像素点都由多个微透镜聚焦而成,这种设计可以使得屏幕能够同时显示多个角度的图像,有助于提供更加逼真和多角度的投射效果,可以进一步提高用户体验。
[0121] 下面以折叠设备是折叠手机为例,说明本申请实施例提供的折叠设备、车辆、显示方法及存储介质。
[0122] 折叠手机的实现具体包括以下组件或相关内容:
[0123] 1)正面主屏幕(也即柔性显示屏):采用常规屏幕技术(如AMOLED或LCD)作为手机的正面主屏幕,用于正常显示手机上的信息。
[0124] 2)反面投射屏幕(也即光场屏):采用光场屏技术作为手机的反面屏幕,实现内容的投射。该屏幕具备微透镜阵列,通过控制光线的传播和折射,实现投射效果。
[0125] 3)手机系统的OS驱动:通过系统级别的打通,实现正面主屏幕和反面投射屏幕之间的信息传输和交互。
[0126] 4)车辆前挡风玻璃投射:当用户需要将手机上的信息投射到车辆前挡风玻璃时,可以将手机的正面LCD和背面的定向屏幕,呈现45度角反相折叠起来,开启投屏模式。通过手机系统的OS驱动,将正面主屏幕上的导航/视频/音乐等内容传输到反面投射屏幕上。反面投射屏幕通过微透镜阵列控制光线传播,将内容投射到车辆前挡风玻璃上,实现AR‑HUD效果。
[0127] 5)关于手机的位置,可以将手机固定磁吸的方式放置在车辆的仪表盘区域的上方区域,手机后盖部分可以贴上磁吸,使其可以与仪表盘上方预留的固定好的磁吸区域很好的贴合,使其行驶过程中不会收到影响。
[0128] 其中,折叠手机的光场屏技术中使用的反射膜通常是非常薄的,一般在几微米(μm)的量级。具体的反射膜的厚度数值以保证光线能够透过,并在其上形成所需的光场效果而定。
[0129] 反射膜通常固定在折叠手机的光场屏上,而光场屏通常会移动以控制内容图像投射的角度,通常反射膜位于微透镜阵列之前,用来反射显示屏边缘发出的光线,以将它们聚焦并控制光线的传播,以确保光线以正确的角度到达微透镜阵列。
[0130] 关于反射膜的设置角度,光场屏技术可以采用多重微透镜阵列来控制光线的传播和折射,以形成多个角度和深度上的图像叠加,来实现多个角度的图像显示。每个微透镜都可以将光线分散,形成细小的像素点。同时采用焦平面阵列,具体多重微透镜排列成焦平面阵列,每个像素点都由多个微透镜聚焦而成。这种设计使得屏幕能够同时显示多个角度的图像。
[0131] 其中,多重微透镜阵列设置在反射膜之后,它包含大量微透镜,每个微透镜用于控制光线的传播,多重微透镜阵列的作用是进一步微调和聚焦光线,以确保图像以正确的角度传播和投射。这些微透镜可以控制光线的角度和位置,以实现多角度和深度上的投射效果。
[0132] 需要说明的是,反射膜与多重微透镜阵列需要协同工作,反射膜反射光线,将其引导到微透镜阵列,然后多重微透镜阵列进一步调整这些光线,以满足特定的投射需求,这两个部分共同实现了光场屏技术的投射原理。光场屏通常是可移动的,以控制投射角度和位置,但反射膜是静态的,用于协助调整光线传播。
[0133] 此外,折叠手机可以采用智能算法来动态调整微透镜的参数,可以根据观看角度的变化调整微透镜的聚焦效果,保证画面清晰度和颜色还原度,以适应观察者的位置和观看角度变化。这有助于保持投射图像的清晰度和稳定性
[0134] 需要说明的是,选择适当的光学材料,对于确保光线传播和修正的有效性至关重要,高质量的材料可以减少光线散射和失真。
[0135] 综上所述,光场屏技术的实现涉及复杂的光学设计和工程,需要高度精确的微透镜阵列,以调整和修正光线的传播,以满足特定的投射需求。这种技术在AR‑HUD系统中有广泛的应用前景,因为它可以提供更加逼真和多角度的图像投射。
[0136] 本申请实施例至少存在以下有益效果:
[0137] 1)折叠式设计:通过手机的折叠式设计,实现正面主屏幕和反面投射屏幕的功能切换,提供正常显示和内容投射的双重功能。
[0138] 2)双屏系统级打通:通过手机系统的OS驱动,实现正面主屏幕和反面投射屏幕之间的信息传输和交互,使得用户可以方便地切换和控制投射内容。
[0139] 3)超大尺寸画面投射:利用反面投射屏幕的光场屏技术,实现超大尺寸画面的投射,为车内乘客提供更加优质的视听体验。
[0140] 4)突破空间限制:将手机上的导航、视频、音乐等内容投射到车辆前挡风玻璃上,使得手机即刻变成AR‑HUD,突破车内物理空间的限制,提供更便捷和安全的导航和驾驶辅助功能。
[0141] 通过本申请提出的折叠设备、车辆、显示方法及存储介质,用户可以在手机上享受正常的信息显示,同时也能将内容投射到车辆前挡风玻璃上,实现AR‑HUD的效果,为车内乘客提供更加优质的视听体验。
[0142] 图8为本申请一个实施例提供的一种折叠设备的实体结构示意图,如图8所示,该折叠设备可以包括:处理器(processor)810、通信接口(Communications Interface)820、存储器(memory)830和通信总线840,其中,处理器810,通信接口820,存储器830通过通信总线840完成相互间的通信。处理器810可以调用存储器830中的逻辑指令,以执行显示方法,该方法应用于折叠设备,所述折叠设备包括柔性显示屏,所述方法包括:
[0143] 将内容图像传输至设置于所述柔性显示屏背面的光场屏,使得所述光场屏向外界投射所述内容图像,其中,经过所述光场屏投射的内容图像到达显示器件时,在所述显示器件上显示的内容图像的尺寸大于在所述光场屏上显示的内容图像的尺寸。
[0144] 此外,上述的存储器830中的逻辑指令可以通过软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本申请各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘只读存储器(ROM,Read‑Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
[0145] 另一方面,本申请还提供一种计算机程序产品,所述计算机程序产品包括计算机程序,计算机程序可存储在非暂态计算机可读存储介质上,所述计算机程序被处理器执行时,计算机能够执行上述各方法实施例所提供的方法,该方法应用于折叠设备,所述折叠设备包括柔性显示屏,所述方法包括:
[0146] 将内容图像传输至设置于所述柔性显示屏背面的光场屏,使得所述光场屏向外界投射所述内容图像,其中,经过所述光场屏投射的内容图像到达显示器件时,在所述显示器件上显示的内容图像的尺寸大于在所述光场屏上显示的内容图像的尺寸。
[0147] 又一方面,本申请还提供一种非暂态计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现以执行上述各方法实施例所提供的显示方法,该方法应用于折叠设备,所述折叠设备包括柔性显示屏,所述方法包括:
[0148] 将内容图像传输至设置于所述柔性显示屏背面的光场屏,使得所述光场屏向外界投射所述内容图像,其中,经过所述光场屏投射的内容图像到达显示器件时,在所述显示器件上显示的内容图像的尺寸大于在所述光场屏上显示的内容图像的尺寸。
[0149] 以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,其中所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部模块来实现本实施例方案的目的。本领域普通技术人员在不付出创造性的劳动的情况下,即可以理解并实施。
[0150] 通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到各实施方式可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件。基于这样的理解,上述技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品可以存储在计算机可读存储介质中,如ROM/RAM、磁碟、光盘等,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行各个实施例或者实施例的某些部分所述的方法。
[0151] 最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本申请的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本申请进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本申请各实施例技术方案的精神和范围。
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