CN112153359A - 一种高分辨率投影的方法、投影设备及存储介质 - Google Patents
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Abstract
本发明所提供的一种高分辨率投影的方法、投影设备及存储介质,其中,所述方法包括:接收待投影图像;按照预设处理方式对待投影图像进行处理,得到第一图像和第二图像,其中,所述第一图像和第二图像的分辨率皆低于所述待投影图像的分辨率;以预设投影规则将第一图像和第二图像投影至同一个画面,得到与待投影图像分辨率相同的投影图像。通过对高分辨率的待投影图像进行处理,能够实现使用低分辨率的投影仪投影高分辨率的待投影图像,且投影出的投影图像的分辨率得到了还原,保证了投影清晰度,且节省了开发高分辨率投影仪的成本。
Description
技术领域
本发明涉及影音技术领域,尤其涉及的是一种高分辨率投影的方法、投影设备及存储介质。
背景技术
投影仪是一种将图像或视频投射到幕布上的设备,可以通过不同的接口同计算机、VCD、DVD、BD、游戏机、DV等相连接播放相应的视频信号。
目前投影仪的分辨率集中在1080P或者1080P以下的分辨率,其中,最高分辨率为4K(1K=1024P),主要集中在商用,且价钱高昂,购入价钱超出绝大多数人的预算,故而,4K投影并未得到广泛普及,且比4K更高分辨率的8K投影很少有人研究。
因而,如何实现高分辨率投影的同时,优化开发成本成为目前投影技术上的难题。
因此,现有技术存在缺陷,有待改进与发展。
发明内容
本发明要解决的技术问题在于,针对现有技术的上述缺陷,提供一种高分辨率投影的方法、投影设备及存储介质,旨在解决现有技术中的难以实现高分辨率投影,且开发高分辨率投影技术成本高的问题。
本发明解决技术问题所采用的技术方案如下:
一种高分辨率投影的方法,其中,包括:
接收待投影图像;
按照预设处理方式对待投影图像进行处理,得到第一图像和第二图像,其中,所述第一图像和第二图像的分辨率皆低于所述待投影图像的分辨率;
以预设投影规则将第一图像和第二图像投影至同一个画面,得到与待投影图像分辨率相同的投影图像。
能够实现对高分辨率的待投影图像进行分辨率还原投影,同时并不需要在高分辨率投影设备上做过多的成本开发,即实现了高分辨率投影,又节省了开发成本。
进一步地,所述第一图像和第二图像的分辨率皆为所述待投影图像的分辨率的倍数,且第一图像和第二图像的分辨率之和为所述待投影图像的分辨率。
进一步地,所述按照预设处理方式对待投影图像进行处理,得到第一图像和第二图像,具体包括:
以图像上像素点位置分布对待投影图像进行拆分,将位置不相邻的像素点所构成的图像分为第一图像和第二图像。
进一步地,所述按照预设处理方式对待投影图像进行处理,得到第一图像和第二图像,具体还包括:
以图像上像素点位置分布对待投影图像进行拆分,将偶数行偶数列的像素点所构成的图像作为第一图像,奇数行奇数列的像素点所构成的图像作为第二图像。
通过对待投影图像的像素点进行合理地拆分,能够实现通过低分辨率设备分别投射出与第一图像和第二图像分辨率相同的图像。
进一步地,所述以预设投影规则将第一图像和第二图像投影至同一个画面,得到与待投影图像分辨率相同的投影图像,具体包括:
以第一图像的分辨率投射所述第一图像至预设画面上;
以第二图像的分辨率投射所述第二图像至所述预设画面上,所述第一图像和第二图像重叠;
将重叠后的第一图像和第二图像发送到投影仪的投影镜头进行投影,得到与待投影图像分辨率相同的投影图像。
通过将第一图像和第二图像进行重叠,也即实现了第一图像和第二图像对应分辨率的累加,还原了待投影图像的分辨率,且不影响投影清晰度。
进一步地,所述以第二图像的分辨率投射所述第二图像至所述预设画面上,所述第一图像和第二图像重叠,具体包括:
以第二图像的分辨率投射所述第二图像,并反射所投射出的第二图像至所述预设画面上;
将投射出的第一图像上的像素点与第二图像上的像素点错位重叠于所述预设画面上。
进一步地,所述按照预设处理方式对待投影图像进行处理,得到第一图像和第二图像,同时还包括:
解析待投影图像对应的音频信号;
对所解析的音频信号进行功放处理,得到对应的音频并播放。
在进行高分辨率图像投影的同时,也能够同步播放音频。
进一步地,所述待投影图像的分辨率为8K。
进而实现了最高分辨率的投影,推进了投影技术的发展。
本发明还还公开一种投影设备,其中,包括处理器,以及与所述处理器连接的存储器,所述存储器存储有高分辨率投影的方法的配置程序,所述高分辨率投影的方法的配置程序被所述处理器执行时实现如上所述的高分辨率投影的方法。
本发明还公开一种存储介质,其中,所述存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序能够被执行以用于实现如上所述的高分辨率投影的方法。
本发明所提供的一种高分辨率投影的方法、投影设备及存储介质,其中,所述方法包括:接收待投影图像;按照预设处理方式对待投影图像进行处理,得到第一图像和第二图像,其中,所述第一图像和第二图像的分辨率皆低于所述待投影图像的分辨率;以预设投影规则将第一图像和第二图像投影至同一个画面,得到与待投影图像分辨率相同的投影图像。通过对高分辨率的待投影图像进行处理,能够实现使用低分辨率的投影仪投影高分辨率的待投影图像,对待投影图像的分辨率进行了还原,保证了投影清晰度,且节省了开发高分辨率投影仪的成本。
附图说明
图1是本发明中投影设备的较佳实施例的结构示意图。
图2是本发明中高分辨率投影的方法的较佳实施例的流程图。
图3是本发明图2中步骤S300的具体实施例的流程图。
图4是本发明图3中步骤S320的具体实施例的流程图。
图5是本发明中投影设备的较佳实施例的功能原理框图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚、明确,以下参照附图并举实施例对本发明进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
已知的是,现有技术中最高分辨率的投影仪仅能实现4K投影,而本发明所述方案能够基于现有4K投影仪实现8K投影,实现了技术上的飞跃,且不必因8K投影技术的开发造成过大的成本投入。可以理解地,本发明所述方案能够实现未开发出的8K投影技术,当然亦能够对低于8K分辨率的图像进行100%分辨率的投影,实现了投影图像的高清显示。当然地,本发明也仅用8K投影技术进行详细说明,而基于本发明构思通过低分辨率投影设备实现高分辨率投影的方案也均属于本发明所要求的保护范围,比如,通过2K的投影仪实现4K图像的投影,基于1K的投影仪实现2K图像的投影等。
具体地,本发明对投影设备进行了结构上的改进,以实现通过投影设备中的4K投影芯片能够实现8K图像的投影。
其中,本发明所述投影设备包括:主芯片、解码芯片、驱动芯片和投影芯片等,其连接关系如图1所示。所述主芯片用于接收8K图像,并将8K图像输出成图像信号传送给解码芯片,解码芯片对图像信号进行解码得到第一图像和第二图像,然后解码芯片将第一图像和第二图像分别输入到两个驱动芯片中,驱动芯片把接收到的第一图像和第二图像分别传送给两个投影芯片进行投影,投影芯片控制第一图像和第二图像在同一个画面上进行投影,进而得到一个投影后的投影图像,所述投影图像的分辨率和待投影图像的分辨率相同。
进一步地,所述驱动芯片为4K投影芯片。进而实现通过4K投影芯片实现8K图像的投影,既超前实现了8K投影,也同样避免了开发8K投影将要投入的成本。
当然地,本发明所使用的驱动芯片为DLP、3LCD或LCOS中的哪个此处并不做区分,其皆可用于本发明所述方案中。
以下,则具体说明实现本发明所述的高分辨率投影的方法的具体步骤:
请参见图2,图2是本发明中一种高分辨率投影的方法的流程图。如图2所示,本发明实施例所述的一种高分辨率投影的方法包括以下步骤:
S100、接收待投影图像。
具体地,当待投影图像的分辨率大于驱动芯片的分辨率时,则实现的是通过低分辨率芯片实现高分辨率图像投影;当待投影图像的分辨率小于或等于驱动芯片的分辨率时,则通过任意一个驱动芯片直接投影所接收图像即可,当然地,也可使用本发明所述方法进行投影。不论做何种选择,通过本发明所述方法既能够实现低分辨率图像的投影,也能够实现高分辨率图像的投影,其中,低分辨和高分辨率是相对于驱动芯片的分辨率而言的。
S200、按照预设处理方式对待投影图像进行处理,得到第一图像和第二图像,其中,所述第一图像和第二图像的分辨率皆低于所述待投影图像的分辨率。
具体地,通过主芯片和解码芯片对待投影图像分别进行处理,能够实现将待投影图像以预设规则进行拆分,以形成第一图像和第二图像。可以理解地,此处仅以第一图像和第二图像进行举例说明,当然地,所述待投影图像也可被拆分为2个、4个、8个或者更多的图像,具体的拆分方式只要符合本发明所述的预设处理规则即可,此处不再进行赘述,需要说明的是,本发明所述方法并不局限于将待投影图像拆分成两个图像。
其中,第一图像和第二图像在进行拆分之后,其分辨率皆低于所述待投影图像的分辨率,即单位面积上的像素相对较少。
S300、以预设投影规则将第一图像和第二图像投影至同一个画面,得到与待投影图像分辨率相同的投影图像。
具体地,第一图像和第二图像在同一个画面上进行投影,即为第一图像和第二图像的重合,在重合后,在同一个画面上图像的单位面积的像素则增加,进而实现对待投影图像进行分辨率还原,以此实现高分辨率图像的投影。
通过本发明所述方法,能够基于现有技术所开发的4K投影芯片,实现8K图像的投影,或者高于8K图像的投影,同时,也可以实现较低分辨率图像的投影,不仅开发出了8K投影新技术,也提高了投影的广泛应用性,大大缩减了开发成本,利于进行市场推广。
在一实施例中,所述第一图像和第二图像的分辨率皆为所述待投影图像的分辨率的倍数,且第一图像和第二图像的分辨率之和为所述待投影图像的分辨率。
具体地,对所述待投影图像进行拆分,实际上是基于像素点的分布对图像进行拆分,因而,拆分前后总的像素点个数并不改变,也即分辨率并不发生变化。故而,所述第一图像的分辨率和第二图像的分辨率之和为所述待投影图像的分辨率。其中,第一图像和第二图像的分辨率与待投影图像的分辨率之间的倍数取决于设置的驱动芯片的个数,当驱动芯片设有2个时,则倍数为2倍,当驱动芯片设有4个时,则倍数为4倍;对应地,2倍时,使用的是2个4K驱动芯片投影8K图像,4倍时,使用的是4个2K驱动芯片投影8K图像。当然地,6K、4K或者12K的图像投影均可以此类推,此处不再进行举例说明。
现有技术中,也存在假的4K投影,其通过插帧方式实现。比如,将一个4K图像中的一帧图像分为4次投射,通过视觉暂留现象使得人们所看到的4帧图像能够呈现出一帧图像的效果,进而实现4K投影。但此种方式降低了投影帧率,使得投影过程中易出现图像抖动,使得图像易出现锯齿或虚影,进而影响投影清晰度。
而本发明所述方法能够在不牺牲帧率的前提下,实现高分辨率图像的投影,同时也保证了投影图像的清晰度。
为进一步解释本发明采用重叠第一图像和第二图像的方式实现对待投影图像的分辨率还原,在以下的两个实施例中则进行了详细说明,具体如下:
在一实施例中,所述步骤S200具体包括:
S210、以图像上像素点位置分布对待投影图像进行拆分,将位置不相邻的像素点所构成的图像分为第一图像和第二图像。
具体地,通过解码芯片对图像信号进行解码,能够实现将待投影图像上的像素点进行间隔拆分,进而得到两份像素点分布的图像,分为第一图像和第二图像,其中,第一图像和第二图像上对应序列的像素点之间相互相邻,在排列上进行叠加即为待投影图像上像素点的分布。
在一实施例中,所述步骤S200具体还包括:
S220、以图像上像素点位置分布对待投影图像进行拆分,将偶数行偶数列的像素点所构成的图像作为第一图像,奇数行奇数列的像素点所构成的图像作为第二图像。
当然地,基于拆分像素点的方式可对图像进行拆分,为实现解码的简便性,以待投影图像的像素点分布的行与列对待投影图像进行拆分,其中,第一图像上像素点的分布拆分自待投影图像的偶数行和偶数列,第二图像上像素点的分布拆分自待投影图像的奇数行和奇数列。当然地,也可为第一图像上像素点的分布拆分自待投影图像的奇数行和奇数列,第二图像上像素点的分布拆分自待投影图像的偶数行和偶数列,此处并不做过多限定。
在一具体实施例中,在执行所述步骤S200的同时,还包括:
S410、解析待投影图像对应的音频信号。
S420、对所解析的音频信号进行功放处理,得到对应的音频并播放。
具体地,所述主芯片连接有功放芯片,通过主芯片处理待投影图像可获得待投影图像的图像信号以及音频信号,然后主芯片将图像信号输送至解码芯片,而将音频信号输送至功放芯片,通过功放芯片实现对音频信号的输出与播放,使得投影设备播放对应的音频,实现投影图像与播放音频的同步进行。
在进一步实施例中,如图3所示,所述步骤S300具体包括:
S310、以第一图像的分辨率投射所述第一图像至预设画面上。
具体地,当第一图像的分辨率为4K时,且驱动芯片为4K投影芯片时,则通过投影芯片投射第一图像能够得到100%分辨率的投影。其中,预设画面指驱动芯片进行投影的光路上的任意一个与光路垂直的面,此面为虚构的面,并不存在实体,仅用于说明驱动芯片对第一图像进行了投射,形成了对应的投影图像。
S320、以第二图像的分辨率投射所述第二图像至所述预设画面上,所述第一图像和第二图像重叠。
具体地,对第二图像的投影可参照对第一图像的投影,此处并不做过多赘述。
S330、将重叠后的第一图像和第二图像发送到投影仪的投影镜头进行投影,得到与待投影图像分辨率相同的投影图像。
通过将第一图像和第二图像均投射于同一画面上,能够实现第一图像和第二图像上对应像素点的叠加,以复原待投影图像的像素点的分布,进而实现待投影图像的分辨率的还原,进而将重叠后的第一图像和第二图像发送到投影镜头,实现第一图像的投影,所投影出的图像的分辨率等于所述待投影图像的分辨率,且本发明的方法为一次投影即可实现,并不需要进行插帧处理,也并不会产生抖动现象,保证了投影图像的帧率和清晰度。
在一具体实施例中,如图4所示,所述步骤S320具体包括:
S321、以第二图像的分辨率投射所述第二图像,并反射所投射出的第二图像至所述预设画面上。
S322、将投射出的第一图像上的像素点与第二图像上的像素点错位重叠于所述预设画面上。
具体地,当将第一图像投射到预设画面上之后,可根据第一图像上像素点的分布将第二图像叠加在预设画面上,使得第一图像上的像素点和第二图像上的像素点按照次序以及位置交叉,进而还原成待投投影图像原本的像素点分布。
当然地,所述第一图像的投影方式也可参照第二图像的投影方式,此处并不做过多限定,其中,第一图像和第二图像仅用作名称上的区分,以区分拆分后的图像,并不用于具体指代。
本发明还还公开一种投影设备,如图5所示,其中,包括处理器10,以及与所述处理器10连接的存储器20,所述存储器20存储有高分辨率投影的方法的配置程序,所述高分辨率投影的方法的配置程序被所述处理器20执行时实现如上所述的高分辨率投影的方法;具体如上所述。
本发明还公开一种存储介质,其中,所述存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序能够被执行以用于实现如上所述的高分辨率投影的方法;具体如上所述。
综上所述,本发明公开的一种高分辨率投影的方法、投影设备及存储介质,其中,所述方法包括:接收待投影图像;按照预设处理方式对待投影图像进行处理,得到第一图像和第二图像,其中,所述第一图像和第二图像的分辨率皆低于所述待投影图像的分辨率;以预设投影规则将第一图像和第二图像投影至同一个画面,得到与待投影图像分辨率相同的投影图像。通过对高分辨率的待投影图像进行处理,能够实现使用低分辨率的投影仪投影高分辨率的待投影图像,对待投影图像的分辨率进行了还原,保证了投影清晰度,且节省了开发高分辨率投影仪的成本。
应当理解的是,本发明的应用不限于上述的举例,对本领域普通技术人员来说,可以根据上述说明加以改进或变换,所有这些改进和变换都应属于本发明所附权利要求的保护范围。
Claims (10)
1.一种高分辨率投影的方法,其特征在于,包括:
接收待投影图像;
按照预设处理方式对待投影图像进行处理,得到第一图像和第二图像,其中,所述第一图像和第二图像的分辨率皆低于所述待投影图像的分辨率;
以预设投影规则将第一图像和第二图像投影至同一个画面,得到与待投影图像分辨率相同的投影图像。
2.根据权利要求1所述的高分辨率投影的方法,其特征在于,所述第一图像和第二图像的分辨率皆为所述待投影图像的分辨率的倍数,且第一图像和第二图像的分辨率之和为所述待投影图像的分辨率。
3.根据权利要求1所述的高分辨率投影的方法,其特征在于,所述按照预设处理方式对待投影图像进行处理,得到第一图像和第二图像,具体包括:
以图像上像素点位置分布对待投影图像进行拆分,将位置不相邻的像素点所构成的图像分为第一图像和第二图像。
4.根据权利要求1所述的高分辨率投影的方法,其特征在于,所述按照预设处理方式对待投影图像进行处理,得到第一图像和第二图像,具体还包括:
以图像上像素点位置分布对待投影图像进行拆分,将偶数行偶数列的像素点所构成的图像作为第一图像,奇数行奇数列的像素点所构成的图像作为第二图像。
5.根据权利要求3或4所述的高分辨率投影的方法,其特征在于,所述以预设投影规则将第一图像和第二图像投影至同一个画面,得到与待投影图像分辨率相同的投影图像,具体包括:
以第一图像的分辨率投射所述第一图像至预设画面上;
以第二图像的分辨率投射所述第二图像至所述预设画面上,所述第一图像和第二图像重叠;
将重叠后的第一图像和第二图像发送到投影仪的投影镜头进行投影,得到与待投影图像分辨率相同的投影图像。
6.根据权利要求5所述的高分辨率投影的方法,其特征在于,所述以第二图像的分辨率投射所述第二图像至所述预设画面上,所述第一图像和第二图像重叠,具体包括:
以第二图像的分辨率投射所述第二图像,并反射所投射出的第二图像至所述预设画面上;
将投射出的第一图像上的像素点与第二图像上的像素点错位重叠于所述预设画面上。
7.根据权利要求1所述的高分辨率投影的方法,其特征在于,所述按照预设处理方式对待投影图像进行处理,得到第一图像和第二图像,同时还包括:
解析待投影图像对应的音频信号;
对所解析的音频信号进行功放处理,得到对应的音频并播放。
8.根据权利要求1所述的高分辨率投影的方法,其特征在于,所述待投影图像的分辨率为8K。
9.一种投影设备,其特征在于,包括处理器,以及与所述处理器连接的存储器,所述存储器存储有高分辨率投影的方法的配置程序,所述高分辨率投影的方法的配置程序被所述处理器执行时实现如权利要求1-8任一项所述的高分辨率投影的方法。
10.一种存储介质,其特征在于,所述存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序能够被执行以用于实现如权利要求1-8任一项所述的高分辨率投影的方法。
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