一种2D图像转3D图像的方法.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201210309324.4

申请日:

2012.08.28

公开号:

CN102843565A

公开日:

2012.12.26

当前法律状态:

授权

有效性:

有权

法律详情:

授权|||实质审查的生效IPC(主分类):H04N 13/00申请日:20120828|||公开

IPC分类号:

H04N13/00; H04N13/04

主分类号:

H04N13/00

申请人:

深圳TCL新技术有限公司

发明人:

杨福军; 王凌晨

地址:

518052 广东省深圳市南山区中山园路1001号TCL国际E城D4栋7楼

优先权:

专利代理机构:

深圳市世纪恒程知识产权代理事务所 44287

代理人:

胡海国

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内容摘要

本发明适用于3D显示技术领域,提供了一种2D图像转3D图像的方法。该方法包括如下步骤:提供一图像处理系统,该图像处理系统包括第一信号处理模块和第二信号处理模块;该第一信号处理模块和该第二信号处理模块同时捕捉同一信号源的有效区域;分别逐行处理该第一、第二信号处理模块所捕获的信号;交织经该第一、第二信号处理模块逐行处理的信号并送入显示器进行显示。该方法无需增加新的硬件,利用现有2D电视硬件即可完成2D图像转3D图像,硬件成本低,产品开发周期短。

权利要求书

1.一种2D图像转3D图像的方法,该方法包括以下步骤:提供一图像处理系统,该图像处理系统包括第一信号处理模块和第二信号处理模块;该第一信号处理模块和该第二信号处理模块同时捕获同一信号源的有效区域,该第一信号处理模块和该第二信号处理模块捕获的有效区域存在视差;分别逐行处理该第一、第二信号处理模块所捕获的信号;及交织经该第一、第二信号处理模块逐行处理的信号并送入显示器进行显示。2.根据权利要求1所述的2D图像转3D图像的方法,其特征在于,该图像处理系统还包括MCU处理单元、第一信号捕获模块及第二信号捕获模块,该MCU处理单元控制该第一、第二信号捕获模块同时捕获同一信号源的有效区域。3.根据权利要求2所述的2D图像转3D图像的方法,其特征在于,该图像处理系统还包括第一、第二前级缩放模块,分别对应缩放该第一、第二信号捕获模块所捕获的信号以形成适合后续处理的信号格式。4.根据权利要求3所述的2D图像转3D图像的方法,其特征在于,该图像处理系统还包括第一、第二逐行处理模块,该第一、第二逐行处理模块分别对应处理来自该第一、第二前级缩放模块的信号,将第一前级缩放模块的信号的第一行作为显示屏显示图像的第一行,第二前级缩放模块的信号的第一行作为显示图像的第二行,第一前级缩放模块的信号的第二行作为显示图像的第三行,第二前级缩放模块的信号的第二行作为显示图像的第四行,依次处理直到第一、第二前级缩放模块一帧图像信号的最后一行。5.权利要求4所述的2D图像转3D图像的方法,其特征在于,该图像处理系统还包括第一、第二后级缩放模块,该第一、第二后级缩放模块分别将来自该第一、第二逐行处理模块的信号缩放成适合显示屏分辨率显示的格式图像。6.根据权利要求5所述的2D图像转3D图像的方法,其特征在于,该图像处理系统还包括信号叠加模块,在信号交织步骤中利用该信号叠加模块将该第一、第二后级缩放模块的信号交织并输出到显示器显示。7.根据权利要求1所述的2D图像转3D图像的方法,其特征在于,该信号源为逐行信号源。8.根据权利要求1所述的2D图像转3D图像的方法,其特征在于,该信号源为隔行信号源。9.根据权利要求8所述的2D图像转3D图像的方法,其特征在于,在步骤捕获同一信号源过程中,捕获的是隔行信号源的奇场信号。10.根据权利要求8所述的2D图像转3D图像的方法,其特征在于,在步骤捕获同一信号源过程中,捕获的是隔行信号源的偶场信号。

说明书

一种2D图像转3D图像的方法

技术领域

本发明属于立体显示技术领域,尤其涉及一种2D图像转3D图像的方法

背景技术

电视技术的发展正在经历2D显示技术向3D显示技术的快速转变。越来
越多的平板显示屏的供应商致力于推出各种3D电视屏,从120Hz、240
Hz左右眼图像的分时显示技术到60Hz、120Hz的偏光显示技术。随着3
D电视规模化的生产,成本也进一步下降到与普通电视相差无几的程度
,3D显示技术也必将成为电视的标准配置。

由于3D图像内容在最近相当长的时间会非常匮乏,3D片源的拍摄也是
远水不解近渴,而现有的2D优秀片源却比比皆是,将2D片源转成3D格
式的片源无疑是一条捷径。目前,业界研究的可供3D电视采用的2D图
像转3D图像算法种类众多:有基于色彩学,将物体边缘突出部分高亮
显示,凹下去部分暗淡显示,使人眼产生视觉上的错觉形成3D效果;
也有基于提取图像的深度信息,动态的将2D图像的不同区域进行远景
和近景的区分,通过位移合成左右眼图像。从3D效果、稳定性、正确
性等方面来评估现有的2D图像转3D图像算法,每种都有自己的优势,
也有自己的不足。

目前业界掌握将2D图像转3D图像技术商用的厂家屈指可数,然而,无
论采用上述哪种技术,都需要通过专用的视频处理芯片将2D图像转化
成3D图像。这样导致该3D电视的硬件成本增加,产品开发周期长。

发明内容

本发明的目的在于提供一种2D图像转3D图像的方法,旨在解决现有技

中存在的2D图像转3D图像转换方法成本高,产品开发周期长的问题。
问题。

本发明是这样实现的,一种2D图像转3D图像的方法,该方法包括以下
步骤:提供一图像处理系统,该图像处理系统包括第一信号处理模块
和第二信号处理模块;该第一信号处理模块和该第二信号处理模块同
时捕获同一信号源的有效区域,该第一信号处理模块和该第二信号处
理模块捕获的有效区域存在视差;分别逐行处理该第一、第二信号处
理模块所捕获的信号;及交织经该第一、第二信号处理模块逐行处理
的信号并送入显示器进行显示。

该图像处理系统还包括MCU处理单元、第一信号捕获模块及第二信号捕
获模块,该MCU处理单元控制该第一、第二信号捕获模块同时捕获同一
信号源的有效区域。

该图像处理系统还包括第一、第二前级缩放模块,分别对应缩放该第
一、第二信号捕获模块所捕获的信号以形成适合后续处理的信号格式

该图像处理系统还包括第一、第二逐行处理模块,该第一、第二逐行
处理模块分别对应处理来自该第一、第二前级缩放模块的信号,将第
一前级缩放模块的信号的第一行作为显示屏显示图像的第一行,第二
前级缩放模块的信号的第一行作为显示图像的第二行,第一前级缩放
模块的信号的第二行作为显示图像的第三行,第二前级缩放模块的信
号的第二行作为显示图像的第四行,依次处理直到第一、第二前级缩
放模块一帧图像信号的最后一行。

该图像处理系统还包括第一、第二后级缩放模块,该第一、第二后级
缩放模块分别将来自该第一、第二逐行处理模块的信号缩放成适合显
示屏分辨率显示的格式图像。

该图像处理系统还包括信号叠加模块,在信号交织步骤中利用该信号
叠加模块将该第一、第二后级缩放模块的信号交织并输出到显示器显
示。该信号源为逐行信号源。

该信号源为隔行信号源,在步骤捕获同一信号源过程中,捕获的是隔
行信号源的奇场信号或偶场信号。

本发明的2D图像转3D图像的方法,利用第一信号处理模块和第二信号
处理模块,分别对应捕获同一信号源的有效区域,并进行前级缩放,
逐行,后级缩放及叠加交织处理,该方法无需增加新的硬件,利用现
有2D电视硬件即可完成2D图像转3D图像,硬件成本低,产品开发周期
短。

附图说明

图1是本发明2D图像转3D图像内部信号处理系统示意图;

图2是图1是第一、第二信号捕获模块捕获的同一信源具有位移视差信
息的示意图;

图3是本发明的逐行信号2D图像转3D图像方法的示意图;

图4是本发明的隔行信号2D图像转3D图像一种方法的示意图;

图5是本发明的隔行信号2D图像转3D图像另一种方法的示意图。

具体实施方式

为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图
及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的
具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。

请参阅图1,图1是本发明2D图像转3D图像内部信号处理系统示意图。
该图像处理系统1包括处理模块2和显示屏3。该处理模块2接收并处理
外部视频信号,该外部视频信号包括电视广播信号以及电脑、DVD、U
SB播放器等传输过来的所有模拟或数字视频信号。该显示屏3用来显示
经过该处理模块2处理后的信号图像。

该处理模块2包括第一信号处理模块11、第二信号处理模块12、信号叠
加模块13、MCU处理单元14及存储器15。该MCU处理单元14控制该第一
信号处理模块11和第二信号处理模块12接收来自同一外部信号源的信
号。同时该MCU处理单元14控制该第一信号处理模块11和第二信号处理
模块12内部
的处理模块来进行工作。

该第一信号处理模块11包括第一信号捕获模块110、第一前级缩放模块
112、第一逐行处理模块114及第一后级处理模块116。该第一信号捕获
模块110在该MCU处理单元14的控制下捕获输入到该第一信号处理模块
11的信号的有效区域,包括信号捕获区域和位置的选取。捕捉到的有
效区域数据存放在该存储器15中。该第一前级缩放模块112对输入的各
种分辨率的信号进行选择性缩放成少数几种格式的分辨率以便于后端
的第一逐行处理模块114进行逐行算法处理。该第一后级缩放模块116
将该第一逐行处理模块114处理后的信号进行水平缩放成可以匹配该显
示屏3的屏幕分辨率的图像。

同样,该第二信号处理模块12包括第二信号捕获模块120、第二前级缩
放模块122、第二逐行处理模块124及第二后级缩放模块126。该第二信
号处理模块12在该MCU处理单元14的控制下接收同一外部信号源,该第
二信号捕获模块120在该MCU处理单元14的控制下捕获输入到该第二信
号处理模块12的信号的有效区域,包括信号捕获区域和位置的选取。
捕捉到的有效区域数据也存放在该存储器15中。该第二前级缩放模块
122对输入的各种分辨率的信号进行选择性缩放成少数几种格式的分辨
率以便于后端的第二逐行处理模块124进行逐行算法处理。该第二后级
缩放模块126将该第二逐行处理模块124处理后的信号进行水平缩放成
可以匹配该显示屏2的屏幕分辨率的图像。

该外部信号源被该第一信号处理模块11和该第二信号处理模块12同时
处理后,再输入到该信号叠加模块13中,将第一信号处理模块11输出
的第一信号图像和第二信号处理模块12输出的第二信号图像进行垂直
方向叠加和同步,以形成将第一、第二信号捕获模块110、120捕获的
画面一行又一行的交替输出来显示。其中,该第一信号处理模块11输
出的信号作为左眼画面内容;该第二信号处理模块12输出的信号作为
右眼画面内容。该显示屏3显示该处理模块2输出的视频信号,垂直方
向交替显示一行转换成3D视频的左眼图像内容,一行转换成3D视频的
右眼图像内容。

请同时参阅图2,图2是第一、第二信号捕获模块捕获的同一信号源具
有位移视差信息的示意图。该第一捕获模块110将外部视频信号A整体
捕获入该存储器15中,然后读取该存储器15中的水平位移上的不同区
域。该外部视频信号A表示该信号源的当前2D图像的整体内容,该视频
信号A1及A2是被读取用来显示的有效图像区域,被用来显示的有效图
像区域可以通过设置不同的偏移值L1、L2得到具有不同水平位移的图
像。在第一、第二信号处理模块11、12中获取了具有不同水平位移的
图像,分别可作为虚拟3D图像的左眼图像和右眼图像。

下面结合具体的例子说明本发明的逐行及隔行2D图像转3D图像方法的
示意图。请同时参阅图3,图3是本发明的逐行信号2D图像转3D图像方
法的示意图。假定该显示屏3的分辨率为1920*1080,以720P(有效分辨
率为1280*720)信号的2D图像转3D图像为例。外部720P信号源101经过
该MCU处理单元14选通分别输入给该第一、第二处理模块11、12,该第
一、第二处理模块11、12分别同时捕获该同一信号源101,即分别经过
步骤102第一通道信号捕获和第二通道信号捕获103。依据图2所示方法
将该第一信号处理模块11捕获到图像内容当作左眼画面内容,将第二
信号处理模块12捕获到图像内容当作右眼画面内容;经过该第一、第
二前级缩放模块112、122时,即分别经过步骤104第一通道信号前级缩
放及第二通道信号前级缩放105处理的过程,将对应的信号缩成1280*
540(垂直方向为屏垂直分辨率的一半);该第一逐行处理模块114将该
第一信号捕获模块110捕获的信号区域中的第一行作为输出时的第一行
,该第二逐行处理模块124将该第二信号捕获模块120捕获的信号区域
的第一行作为输出的第二行,该第一逐行处理模块114将该第一信号捕
获模块110捕获的信号区域中的第二行作为输出时的第三行,该第二逐
行处理模块124将该第二信号捕获模块120捕获的信号区域的第二行作
为输出的第四行,以此类推,直至分别取尽该第一信号捕获模块110和
第二信号捕获模块120所捕获信号的所有行,即步骤106;分别经过该
第一、第二后级缩放模块116、126在水平方
向上放大成1920*1080的满屏画面,参见步骤107;再经过该信号叠加
模块13可以将来自第一信号处理模块11的行数据和第二信号处理模块
12的行数据同步输出给该显示屏3显示。

2D图像转3D图像,可通过如下函数(1)将逐行信号合并成按行交替显示
的3D画面; 

(1)MApi_VerDeinterlace_MainPipSignal(bBool bMainFirst)描述:

将捕获到存储器中的第一信号处理模块中的信号和第二信号处理模块
中的信号合并在一起交织逐行处理,最终输出的是一行第一信号处理
模块和第二信号处理模块的顺序交替的信号,一行第二信号处理模块
和第一信号处理模块的顺序交替的信号。

bMainFirst  =TURE 第一信号处理模块11和第二信号处理模块12画
面交替合并逐行输出时,第一信号处理模块11被选定的用来做逐行的
区域中的第一行作为输出时的第一行,第二信号处理模块12中的第一
行作为输出的第二行;第一信号处理模块11中的第二行作为输出时的
第三行,第二信号处理模块12中的第二行作为输出的第四行;以此类
推,直至取尽第一、第二信号处理模块11、12中的信号中用来做逐行
处理的行。

bMainFirst  =FALSE  第一信号处理模块11和第二信号处理模块
12画面交替合并逐行输出时,第二信号处理模块12被选定的用来做逐
行的区域中的第一行作为输出时的第一行,第一信号处理模块11中的
第一行作为输出的第二行;第二信号处理模块12中的第二行作为输出
时的第三行,第一信号处理模块11中的第二行作为输出的第四行;以
此类推,直至取尽第一、第二信号处理模块11、12中的信号中用来做
逐行处理的行。

请同时参阅图4,图4是本发明的隔行信号2D图像转3D图像一种方法的
示意图。假定该显示屏3的分辨率为1920*1080,以576i(有效分辨率为
720*288/场)信号的2D图像转3D图像为例。外部576i信号以连续的奇场
和偶场信号经过该MCU处理单元14选通输入到该第一、第二信号处理模
块11、12,该第一、
第二信号捕获模块110、120分别同时捕获同一信号源,在本实施例中
为奇场信号201,依据图2所示方法将第一信号捕获模块110捕获到的图
像内容当作左眼画面内容,将第二信号捕获模块120捕获到的图像内容
当作右眼画面内容,即分别经过步骤202第一通道信号捕获及步骤203
第二通道信号捕获;该隔行信号的奇场信号201经过前级缩放模块时,
将会直通,即步骤204,不需再经过前级的缩放处理;步骤205,该第
一逐行处理模块114将奇场信号的被捕获区域中的第一行作为输出时的
第一行,该第二逐行处理模块124将奇场信号的的第一行作为输出的第
二行,该第一逐行处理模块114将奇场信号的第二行作为输出时的第三
行,该第二逐行处理模块124将奇场信号的第二行作为输出的第四行,
以此类推,直至取尽两处理模块奇场信号被捕获的信号的所有行;分
别经过第一、第二后级缩放模块116、126在水平方向上放大成如768*
576行的满屏画面,即步骤206;经过信号叠加模块13可以将来自二处
理模块的行数据叠加以形成一帧分辨率为720*576的一行接一行的奇场
画面交织的图像并同步输出给屏显示。

在将2D图像转3D图像可以利用下述函数(2)进行转换处理:

(2) MApi_VerDeinterlace2_MainPipSignal(bBool bMainFirst)描
述:

将捕获到存储器中的第一、第二信号处理模块的信号合并在一起逐行
,最终将第一、第二信号处理模块的信号相邻的奇场信号,通过插行
后变成一帧全是奇场内容的图像。

bMainFirst=TURE  第一信号处理模块11和第二信号处理模块12画面
交替合并逐行输出时,第一信号处理模块11中被选定的用来做逐行的
区域中的奇场信号201的第一行作为输出时的第一行,第二信号处理模
块12的奇场信号201的第一行作为输出的第二行;第一信号处理模块1
1中的奇场信号的第二行作为输出时的第三行,第二信号处理模块12中
的奇场信号201的第二行作为输出的第四行;以此类推,直至取尽第一
、第二信号处理模块11、12中信号被选中用来做逐行处理的奇场信号
的行,以形成一帧图像。

bMainFirst=FALSE第一信号处理模块11和第二信号处理模块12画面交
替合并逐行输出时,第二信号处理模块12中被选定的用来做逐行的区
域中的奇场信号201的第一行作为输出时的第一行,第一信号处理模块
11的奇场信号201的第一行作为输出的第二行;第二信号处理模块12中
的奇场信号201的第二行作为输出时的第三行,第一信号处理模块11中
的奇场信号201的第二行作为输出的第四行;以此类推,直至取尽第一
、第二信号处理模块11、12中信号被选中用来做逐行处理的奇场信号
的行,以形成一帧图像。

请同时参阅图5,图5是本发明的隔行信号2D图像转3D图像另一种方法
的示意图。该转换方法和图4所示转换方法基本相同,不同之处在于,
所示外部信号源是利用隔行信号源的偶场信号301。后续处理过程与隔
行信号源的奇场信号201处理过程类似,在此不再赘述。

无论是逐行原始信号还是隔行原始信号,经过上述的2D转3D的方法都
可以将该第一信号处理模块11的信号当作左眼图像,第二信号处理模
块12当作右眼图像。从而将2D图像信号,经过该第一、第二信号处理
模块11、12处理组合后再通过该信号叠加模块13的最终交织输出具有
3D图像信息的左眼图像和右眼图像到电视屏幕,用户可以通过偏光眼
镜,使左眼只看到左眼信号行,右眼只看到右眼信号的行。最终经过
大脑合成后,就会感觉到3D的图像。

本发明2D图像转3D图像的方法利用现有的硬件资源,不增加硬件成本
,在这方面相较于目前使用专门的2D转3D图像处理芯片进行2D图像转
3D图像的方法,能节省5~10美元,缩短产品开发开发周期约1个月。

以上该仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本
发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包
含在本发明的保护范围之内。

一种2D图像转3D图像的方法.pdf_第1页
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1、(10)申请公布号 CN 102843565 A (43)申请公布日 2012.12.26 C N 1 0 2 8 4 3 5 6 5 A *CN102843565A* (21)申请号 201210309324.4 (22)申请日 2012.08.28 H04N 13/00(2006.01) H04N 13/04(2006.01) (71)申请人深圳TCL新技术有限公司 地址 518052 广东省深圳市南山区中山园路 1001号TCL国际E城D4栋7楼 (72)发明人杨福军 王凌晨 (74)专利代理机构深圳市世纪恒程知识产权代 理事务所 44287 代理人胡海国 (54) 发明名称 一种2D图。

2、像转3D图像的方法 (57) 摘要 本发明适用于3D显示技术领域,提供了一种 2D图像转3D图像的方法。该方法包括如下步骤: 提供一图像处理系统,该图像处理系统包括第一 信号处理模块和第二信号处理模块;该第一信号 处理模块和该第二信号处理模块同时捕捉同一信 号源的有效区域;分别逐行处理该第一、第二信 号处理模块所捕获的信号;交织经该第一、第二 信号处理模块逐行处理的信号并送入显示器进行 显示。该方法无需增加新的硬件,利用现有2D电 视硬件即可完成2D图像转3D图像,硬件成本低, 产品开发周期短。 (51)Int.Cl. 权利要求书1页 说明书5页 附图2页 (19)中华人民共和国国家知识产权局。

3、 (12)发明专利申请 权利要求书 1 页 说明书 5 页 附图 2 页 1/1页 2 1.一种2D图像转3D图像的方法,该方法包括以下步骤:提供一图像处理系统,该图像 处理系统包括第一信号处理模块和第二信号处理模块; 该第一信号处理模块和该第二信号处理模块同时捕获同一信号源的有效区域,该第一 信号处理模块和该第二信号处理模块捕获的有效区域存在视差; 分别逐行处理该第一、第二信号处理模块所捕获的信号;及 交织经该第一、第二信号处理模块逐行处理的信号并送入显示器进行显示。 2.根据权利要求1所述的2D图像转3D图像的方法,其特征在于,该图像处理系统还包 括MCU处理单元、第一信号捕获模块及第二信。

4、号捕获模块,该MCU处理单元控制该第一、第 二信号捕获模块同时捕获同一信号源的有效区域。 3.根据权利要求2所述的2D图像转3D图像的方法,其特征在于,该图像处理系统还包 括第一、第二前级缩放模块,分别对应缩放该第一、第二信号捕获模块所捕获的信号以形成 适合后续处理的信号格式。 4.根据权利要求3所述的2D图像转3D图像的方法,其特征在于,该图像处理系统还包 括第一、第二逐行处理模块,该第一、第二逐行处理模块分别对应处理来自该第一、第二前 级缩放模块的信号,将第一前级缩放模块的信号的第一行作为显示屏显示图像的第一行, 第二前级缩放模块的信号的第一行作为显示图像的第二行,第一前级缩放模块的信号的。

5、第 二行作为显示图像的第三行,第二前级缩放模块的信号的第二行作为显示图像的第四行, 依次处理直到第一、第二前级缩放模块一帧图像信号的最后一行。 5.权利要求4所述的2D图像转3D图像的方法,其特征在于,该图像处理系统还包括第 一、第二后级缩放模块,该第一、第二后级缩放模块分别将来自该第一、第二逐行处理模块 的信号缩放成适合显示屏分辨率显示的格式图像。 6.根据权利要求5所述的2D图像转3D图像的方法,其特征在于,该图像处理系统还包 括信号叠加模块,在信号交织步骤中利用该信号叠加模块将该第一、第二后级缩放模块的 信号交织并输出到显示器显示。 7.根据权利要求1所述的2D图像转3D图像的方法,其特。

6、征在于,该信号源为逐行信号 源。 8.根据权利要求1所述的2D图像转3D图像的方法,其特征在于,该信号源为隔行信号 源。 9.根据权利要求8所述的2D图像转3D图像的方法,其特征在于,在步骤捕获同一信号 源过程中,捕获的是隔行信号源的奇场信号。 10.根据权利要求8所述的2D图像转3D图像的方法,其特征在于,在步骤捕获同一信 号源过程中,捕获的是隔行信号源的偶场信号。 权 利 要 求 书CN 102843565 A 1/5页 3 一种 2D 图像转 3D 图像的方法 技术领域 0001 本发明属于立体显示技术领域,尤其涉及一种2D图像转3D图像的方法。 背景技术 0002 电视技术的发展正在经。

7、历2D显示技术向3D显示技术的快速转变。越来越多的平 板显示屏的供应商致力于推出各种3D电视屏,从120Hz、240Hz左右眼图像的分时显示技术 到60Hz、120Hz的偏光显示技术。随着3D电视规模化的生产,成本也进一步下降到与普通 电视相差无几的程度,3D显示技术也必将成为电视的标准配置。 0003 由于3D图像内容在最近相当长的时间会非常匮乏,3D片源的拍摄也是远水不解 近渴,而现有的2D优秀片源却比比皆是,将2D片源转成3D格式的片源无疑是一条捷径。目 前,业界研究的可供3D电视采用的2D图像转3D图像算法种类众多:有基于色彩学,将物体 边缘突出部分高亮显示,凹下去部分暗淡显示,使人眼。

8、产生视觉上的错觉形成3D效果;也 有基于提取图像的深度信息,动态的将2D图像的不同区域进行远景和近景的区分,通过位 移合成左右眼图像。从3D效果、稳定性、正确性等方面来评估现有的2D图像转3D图像算 法,每种都有自己的优势,也有自己的不足。 0004 目前业界掌握将2D图像转3D图像技术商用的厂家屈指可数,然而,无论采用上述 哪种技术,都需要通过专用的视频处理芯片将2D图像转化成3D图像。这样导致该3D电视 的硬件成本增加,产品开发周期长。 发明内容 0005 本发明的目的在于提供一种2D图像转3D图像的方法,旨在解决现有技术中存在 的2D图像转3D图像转换方法成本高,产品开发周期长的问题。问。

9、题。 0006 本发明是这样实现的,一种2D图像转3D图像的方法,该方法包括以下步骤:提供 一图像处理系统,该图像处理系统包括第一信号处理模块和第二信号处理模块;该第一信 号处理模块和该第二信号处理模块同时捕获同一信号源的有效区域,该第一信号处理模块 和该第二信号处理模块捕获的有效区域存在视差;分别逐行处理该第一、第二信号处理模 块所捕获的信号;及交织经该第一、第二信号处理模块逐行处理的信号并送入显示器进行 显示。 0007 该图像处理系统还包括MCU处理单元、第一信号捕获模块及第二信号捕获模块, 该MCU处理单元控制该第一、第二信号捕获模块同时捕获同一信号源的有效区域。 0008 该图像处理。

10、系统还包括第一、第二前级缩放模块,分别对应缩放该第一、第二信号 捕获模块所捕获的信号以形成适合后续处理的信号格式。 0009 该图像处理系统还包括第一、第二逐行处理模块,该第一、第二逐行处理模块分别 对应处理来自该第一、第二前级缩放模块的信号,将第一前级缩放模块的信号的第一行作 为显示屏显示图像的第一行,第二前级缩放模块的信号的第一行作为显示图像的第二行, 第一前级缩放模块的信号的第二行作为显示图像的第三行,第二前级缩放模块的信号的第 说 明 书CN 102843565 A 2/5页 4 二行作为显示图像的第四行,依次处理直到第一、第二前级缩放模块一帧图像信号的最后 一行。 0010 该图像处。

11、理系统还包括第一、第二后级缩放模块,该第一、第二后级缩放模块分别 将来自该第一、第二逐行处理模块的信号缩放成适合显示屏分辨率显示的格式图像。 0011 该图像处理系统还包括信号叠加模块,在信号交织步骤中利用该信号叠加模块将 该第一、第二后级缩放模块的信号交织并输出到显示器显示。该信号源为逐行信号源。 0012 该信号源为隔行信号源,在步骤捕获同一信号源过程中,捕获的是隔行信号源的 奇场信号或偶场信号。 0013 本发明的2D图像转3D图像的方法,利用第一信号处理模块和第二信号处理模块, 分别对应捕获同一信号源的有效区域,并进行前级缩放,逐行,后级缩放及叠加交织处理, 该方法无需增加新的硬件,利。

12、用现有2D电视硬件即可完成2D图像转3D图像,硬件成本低, 产品开发周期短。 附图说明 0014 图1是本发明2D图像转3D图像内部信号处理系统示意图; 0015 图2是图1是第一、第二信号捕获模块捕获的同一信源具有位移视差信息的示意 图; 0016 图3是本发明的逐行信号2D图像转3D图像方法的示意图; 0017 图4是本发明的隔行信号2D图像转3D图像一种方法的示意图; 0018 图5是本发明的隔行信号2D图像转3D图像另一种方法的示意图。 具体实施方式 0019 为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对 本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体。

13、实施例仅仅用以解释本发明,并 不用于限定本发明。 0020 请参阅图1,图1是本发明2D图像转3D图像内部信号处理系统示意图。该图像处 理系统1包括处理模块2和显示屏3。该处理模块2接收并处理外部视频信号,该外部视频 信号包括电视广播信号以及电脑、DVD、USB播放器等传输过来的所有模拟或数字视频信号。 该显示屏3用来显示经过该处理模块2处理后的信号图像。 0021 该处理模块2包括第一信号处理模块11、第二信号处理模块12、信号叠加模块13、 MCU处理单元14及存储器15。该MCU处理单元14控制该第一信号处理模块11和第二信 号处理模块12接收来自同一外部信号源的信号。同时该MCU处理单。

14、元14控制该第一信号 处理模块11和第二信号处理模块12内部的处理模块来进行工作。 0022 该第一信号处理模块11包括第一信号捕获模块110、第一前级缩放模块112、第一 逐行处理模块114及第一后级处理模块116。该第一信号捕获模块110在该MCU处理单元 14的控制下捕获输入到该第一信号处理模块11的信号的有效区域,包括信号捕获区域和 位置的选取。捕捉到的有效区域数据存放在该存储器15中。该第一前级缩放模块112对 输入的各种分辨率的信号进行选择性缩放成少数几种格式的分辨率以便于后端的第一逐 行处理模块114进行逐行算法处理。该第一后级缩放模块116将该第一逐行处理模块114 说 明 书。

15、CN 102843565 A 3/5页 5 处理后的信号进行水平缩放成可以匹配该显示屏3的屏幕分辨率的图像。 0023 同样,该第二信号处理模块12包括第二信号捕获模块120、第二前级缩放模块 122、第二逐行处理模块124及第二后级缩放模块126。该第二信号处理模块12在该MCU处 理单元14的控制下接收同一外部信号源,该第二信号捕获模块120在该MCU处理单元14 的控制下捕获输入到该第二信号处理模块12的信号的有效区域,包括信号捕获区域和位 置的选取。捕捉到的有效区域数据也存放在该存储器15中。该第二前级缩放模块122对 输入的各种分辨率的信号进行选择性缩放成少数几种格式的分辨率以便于后。

16、端的第二逐 行处理模块124进行逐行算法处理。该第二后级缩放模块126将该第二逐行处理模块124 处理后的信号进行水平缩放成可以匹配该显示屏2的屏幕分辨率的图像。 0024 该外部信号源被该第一信号处理模块11和该第二信号处理模块12同时处理后, 再输入到该信号叠加模块13中,将第一信号处理模块11输出的第一信号图像和第二信号 处理模块12输出的第二信号图像进行垂直方向叠加和同步,以形成将第一、第二信号捕获 模块110、120捕获的画面一行又一行的交替输出来显示。其中,该第一信号处理模块11输 出的信号作为左眼画面内容;该第二信号处理模块12输出的信号作为右眼画面内容。该显 示屏3显示该处理模。

17、块2输出的视频信号,垂直方向交替显示一行转换成3D视频的左眼图 像内容,一行转换成3D视频的右眼图像内容。 0025 请同时参阅图2,图2是第一、第二信号捕获模块捕获的同一信号源具有位移视差 信息的示意图。该第一捕获模块110将外部视频信号A整体捕获入该存储器15中,然后读 取该存储器15中的水平位移上的不同区域。该外部视频信号A表示该信号源的当前2D图 像的整体内容,该视频信号A1及A2是被读取用来显示的有效图像区域,被用来显示的有效 图像区域可以通过设置不同的偏移值L1、L2得到具有不同水平位移的图像。在第一、第二 信号处理模块11、12中获取了具有不同水平位移的图像,分别可作为虚拟3D图。

18、像的左眼图 像和右眼图像。 0026 下面结合具体的例子说明本发明的逐行及隔行2D图像转3D图像方法的示意图。 请同时参阅图3,图3是本发明的逐行信号2D图像转3D图像方法的示意图。假定该显示 屏3的分辨率为1920*1080,以720P(有效分辨率为1280*720)信号的2D图像转3D图像 为例。外部720P信号源101经过该MCU处理单元14选通分别输入给该第一、第二处理模 块11、12,该第一、第二处理模块11、12分别同时捕获该同一信号源101,即分别经过步骤 102第一通道信号捕获和第二通道信号捕获103。依据图2所示方法将该第一信号处理模 块11捕获到图像内容当作左眼画面内容,将。

19、第二信号处理模块12捕获到图像内容当作右 眼画面内容;经过该第一、第二前级缩放模块112、122时,即分别经过步骤104第一通道信 号前级缩放及第二通道信号前级缩放105处理的过程,将对应的信号缩成1280*540(垂直 方向为屏垂直分辨率的一半);该第一逐行处理模块114将该第一信号捕获模块110捕获 的信号区域中的第一行作为输出时的第一行,该第二逐行处理模块124将该第二信号捕获 模块120捕获的信号区域的第一行作为输出的第二行,该第一逐行处理模块114将该第一 信号捕获模块110捕获的信号区域中的第二行作为输出时的第三行,该第二逐行处理模块 124将该第二信号捕获模块120捕获的信号区域。

20、的第二行作为输出的第四行,以此类推,直 至分别取尽该第一信号捕获模块110和第二信号捕获模块120所捕获信号的所有行,即步 骤106;分别经过该第一、第二后级缩放模块116、126在水平方向上放大成1920*1080的满 说 明 书CN 102843565 A 4/5页 6 屏画面,参见步骤107;再经过该信号叠加模块13可以将来自第一信号处理模块11的行数 据和第二信号处理模块12的行数据同步输出给该显示屏3显示。 0027 2D图像转3D图像,可通过如下函数(1)将逐行信号合并成按行交替显示的3D画 面; 0028 (1)MApi_VerDeinterlace_MainPipSignal(。

21、bBool bMainFirst)描述: 0029 将捕获到存储器中的第一信号处理模块中的信号和第二信号处理模块中的信号 合并在一起交织逐行处理,最终输出的是一行第一信号处理模块和第二信号处理模块的顺 序交替的信号,一行第二信号处理模块和第一信号处理模块的顺序交替的信号。 0030 bMainFirst =TURE 第一信号处理模块11和第二信号处理模块12画面交替合并 逐行输出时,第一信号处理模块11被选定的用来做逐行的区域中的第一行作为输出时的 第一行,第二信号处理模块12中的第一行作为输出的第二行;第一信号处理模块11中的 第二行作为输出时的第三行,第二信号处理模块12中的第二行作为输出。

22、的第四行;以此类 推,直至取尽第一、第二信号处理模块11、12中的信号中用来做逐行处理的行。 0031 bMainFirst =FALSE 第一信号处理模块11和第二信号处理模块12画面交替合 并逐行输出时,第二信号处理模块12被选定的用来做逐行的区域中的第一行作为输出时 的第一行,第一信号处理模块11中的第一行作为输出的第二行;第二信号处理模块12中的 第二行作为输出时的第三行,第一信号处理模块11中的第二行作为输出的第四行;以此类 推,直至取尽第一、第二信号处理模块11、12中的信号中用来做逐行处理的行。 0032 请同时参阅图4,图4是本发明的隔行信号2D图像转3D图像一种方法的示意图。。

23、 假定该显示屏3的分辨率为1920*1080,以576i(有效分辨率为720*288/场)信号的2D图 像转3D图像为例。外部576i信号以连续的奇场和偶场信号经过该MCU处理单元14选通 输入到该第一、第二信号处理模块11、12,该第一、第二信号捕获模块110、120分别同时捕 获同一信号源,在本实施例中为奇场信号201,依据图2所示方法将第一信号捕获模块110 捕获到的图像内容当作左眼画面内容,将第二信号捕获模块120捕获到的图像内容当作右 眼画面内容,即分别经过步骤202第一通道信号捕获及步骤203第二通道信号捕获;该隔行 信号的奇场信号201经过前级缩放模块时,将会直通,即步骤204,。

24、不需再经过前级的缩放 处理;步骤205,该第一逐行处理模块114将奇场信号的被捕获区域中的第一行作为输出时 的第一行,该第二逐行处理模块124将奇场信号的的第一行作为输出的第二行,该第一逐 行处理模块114将奇场信号的第二行作为输出时的第三行,该第二逐行处理模块124将奇 场信号的第二行作为输出的第四行,以此类推,直至取尽两处理模块奇场信号被捕获的信 号的所有行;分别经过第一、第二后级缩放模块116、126在水平方向上放大成如768*576行 的满屏画面,即步骤206;经过信号叠加模块13可以将来自二处理模块的行数据叠加以形 成一帧分辨率为720*576的一行接一行的奇场画面交织的图像并同步输。

25、出给屏显示。 0033 在将2D图像转3D图像可以利用下述函数(2)进行转换处理: 0034 (2) MApi_VerDeinterlace2_MainPipSignal(bBool bMainFirst)描述: 0035 将捕获到存储器中的第一、第二信号处理模块的信号合并在一起逐行,最终将第 一、第二信号处理模块的信号相邻的奇场信号,通过插行后变成一帧全是奇场内容的图像。 0036 bMainFirst=TURE 第一信号处理模块11和第二信号处理模块12画面交替合并 逐行输出时,第一信号处理模块11中被选定的用来做逐行的区域中的奇场信号201的第一 说 明 书CN 102843565 A 。

26、5/5页 7 行作为输出时的第一行,第二信号处理模块12的奇场信号201的第一行作为输出的第二 行;第一信号处理模块11中的奇场信号的第二行作为输出时的第三行,第二信号处理模块 12中的奇场信号201的第二行作为输出的第四行;以此类推,直至取尽第一、第二信号处理 模块11、12中信号被选中用来做逐行处理的奇场信号的行,以形成一帧图像。 0037 bMainFirst=FALSE第一信号处理模块11和第二信号处理模块12画面交替合并逐 行输出时,第二信号处理模块12中被选定的用来做逐行的区域中的奇场信号201的第一行 作为输出时的第一行,第一信号处理模块11的奇场信号201的第一行作为输出的第二。

27、行; 第二信号处理模块12中的奇场信号201的第二行作为输出时的第三行,第一信号处理模块 11中的奇场信号201的第二行作为输出的第四行;以此类推,直至取尽第一、第二信号处理 模块11、12中信号被选中用来做逐行处理的奇场信号的行,以形成一帧图像。 0038 请同时参阅图5,图5是本发明的隔行信号2D图像转3D图像另一种方法的示意 图。该转换方法和图4所示转换方法基本相同,不同之处在于,所示外部信号源是利用隔行 信号源的偶场信号301。后续处理过程与隔行信号源的奇场信号201处理过程类似,在此不 再赘述。 0039 无论是逐行原始信号还是隔行原始信号,经过上述的2D转3D的方法都可以将该 第一。

28、信号处理模块11的信号当作左眼图像,第二信号处理模块12当作右眼图像。从而将 2D图像信号,经过该第一、第二信号处理模块11、12处理组合后再通过该信号叠加模块13 的最终交织输出具有3D图像信息的左眼图像和右眼图像到电视屏幕,用户可以通过偏光 眼镜,使左眼只看到左眼信号行,右眼只看到右眼信号的行。最终经过大脑合成后,就会感 觉到3D的图像。 0040 本发明2D图像转3D图像的方法利用现有的硬件资源,不增加硬件成本,在这方面 相较于目前使用专门的2D转3D图像处理芯片进行2D图像转3D图像的方法,能节省510 美元,缩短产品开发开发周期约1个月。 0041 以上该仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神 和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。 说 明 书CN 102843565 A 1/2页 8 图1 图2 图3 说 明 书 附 图CN 102843565 A 2/2页 9 图4 图5 说 明 书 附 图CN 102843565 A 。

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