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透明显示装置及透明显示方法 

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申请/专利权人:江苏集萃有机光电技术研究所有限公司

摘要:本申请实施例提供一种透明显示装置及方法,通过成像组件响应处理器发送的图像信号向导光件发射成像光线,导光件将环境光线以及成像光线传导到调光件,光感测元件感测环境光线的光照强度以及成像光线的光照强度并发送给处理器。处理器根据图像信号、环境光线的光照强度以及成像光线的光照强度控制调光组件调整透光率,以控制环境光线经由调光件进行透射的透射率以及成像光线经由调光件进行漫反射的光线在成像输出光线中的强度占比。如此,通过结合环境光线的光照强度以及成像光线的光照强度控制透明显示过程的透光率以提供一种透明显示装置的方案,能够在多种外部环境下自适应地显示采用该透明显示装置的移动终端的操作页面。

主权项:1.一种透明显示装置,其特征在于,所述透明显示装置包括:处理器、成像组件、光感测元件以及调光组件;所述处理器分别与所述成像组件、所述调光组件以及所述光感测元件电性连接,所述调光组件包括导光件以及调光件,所述导光件分别与所述成像组件以及所述调光件连接;所述成像组件用于响应所述处理器发送的图像信号向所述导光件发射成像光线;所述导光件用于将环境光线以及所述成像光线传导到所述调光件;所述光感测元件用于感测所述环境光线的光照强度以及所述成像光线的光照强度并发送给所述处理器;所述处理器用于同步根据所述图像信号、所述环境光线的光照强度以及所述成像光线的光照强度控制所述调光组件调整透光率,以控制所述环境光线经由所述调光件进行透射的透射率以及所述成像光线经由所述调光件进行漫反射的光线在成像输出光线中的强度占比;所述导光件包括相对设置的第一楔形导光件以及第二楔形导光件;所述第一楔形导光件包括成像输入面、成像输出面以及第一斜面;所述第二楔形导光件包括透光面、侧面以及第二斜面;其中,所述调光件设置在所述第一斜面以及所述第二斜面之间;所述成像输入面与所述侧面相对设置、所述成像输出面与所述透光面相对设置;所述成像输入面与所述成像组件连接;所述成像组件发射的成像光线通过所述成像输入面进入所述第一楔形导光件,并通过所述第一斜面照射到所述调光件,再经由所述调光件漫反射,从所述成像输出面射出;其中,所述环境光线通过所述透光面进入所述第二楔形导光件,并依次通过所述第二斜面、所述调光件、所述第一斜面进行透射,从所述成像输出面射出;第一斜面和或第二斜面上设置有漫反射材料,以使第一斜面和或第二斜面上形成阵列式交替设置的光线透射区和光线漫反射区,光线透射区用于对环境光线进行透射,光线漫反射区用于对成像光线进行漫反射;所述调光件包括第一透明电极层、第二透明电极层、控制电路以及透射-反射层;所述控制电路分别与所述处理器、所述第一透明电极层以及所述第二透明电极层电性连接,所述处理器用于控制所述控制电路调整所述第一透明电极层以及所述第二透明电极层的电性,以控制所述透射-反射层的透光率。

全文数据:透明显示装置及透明显示方法技术领域本申请涉及显示技术领域,具体而言,涉及一种透明显示装置及透明显示方法。背景技术随着显示技术的日益发展,透明显示技术越来越受到人们的关注。透明显示装置通常是指可形成透明显示状态以使观看者可以看到显示装置中的显示影像及显示装置背后的景象的显示装置。但是,市场中透明显示屏的相关终端产品较少,其功能的开发还有更大的空间。发明内容为了至少克服现有技术中的上述不足,本申请的目的之一在于提供一种透明显示装置及透明显示方法,以提供一种透明显示装置的方案,能够在多种外部环境下自适应地显示移动终端的操作页面。第一方面,本申请实施例提供一种透明显示装置,所述透明显示装置包括:处理器、成像组件、光感测元件以及调光组件;所述处理器分别与所述成像组件、所述调光组件以及所述光感测元件电性连接,所述调光组件包括导光件以及调光件,所述导光件分别与所述成像组件以及所述调光件连接;所述成像组件用于响应所述处理器发送的图像信号向所述导光件发射成像光线;所述导光件用于将环境光线以及所述成像光线传导到所述调光件;所述光感测元件用于感测所述环境光线的光照强度以及所述成像光线的光照强度并发送给所述处理器;所述处理器用于同步根据所述图像信号、所述环境光线的光照强度以及所述成像光线的光照强度控制所述调光组件调整透光率,以控制所述环境光线经由所述调光件进行透射的透射率以及所述成像光线经由所述调光件进行漫反射的光线在成像输出光线中的强度占比。在一种可能的实施方式中,所述导光件包括相对设置的第一楔形导光件以及第二楔形导光件;所述第一楔形导光件包括成像输入面、成像输出面以及第一斜面;所述第二楔形导光件包括透光面、侧面以及第二斜面;其中,所述调光件设置在所述第一斜面以及所述第二斜面之间;所述成像输入面与所述侧面相对设置、所述成像输出面与所述透光面相对设置;所述成像输入面与所述成像组件连接;所述成像组件发射的成像光线通过所述成像输入面进入所述第一楔形导光件,并通过所述第一斜面照射到所述调光件,再经由所述调光件漫反射,从所述成像输出面射出;其中,所述环境光线通过所述透光面进入所述第二楔形导光件,并依次通过所述第二斜面、所述调光件、所述第一斜面进行透射,从所述成像输出面射出。在一种可能的实施方式中,所述透明显示装置还包括与所述处理器电性连接的触控层;所述触控层设置在所述成像输出面和或所述透光面,用于检测触控操作以生成对应的触控电信号,并将所述触控电信号发送到所述处理器。在一种可能的实施方式中,所述调光件包括第一透明电极层、第二透明电极层、控制电路以及透射-反射层;所述控制电路分别与所述处理器、所述第一透明电极层以及所述第二透明电极层电性连接,所述处理器用于控制所述控制电路调整所述第一透明电极层以及所述第二透明电极层的电性,以控制所述透射-反射层的透光率。在一种可能的实施方式中,所述透射-反射层包括电致变色层和聚合物分散液晶层中的至少一种。在一种可能的实施方式中,所述第一透明电极层具有多个彼此绝缘且与所述控制电路电性连接的可控子电极,所述控制电路用于控制各个所述可控子电极对应的透射-反射层区域的透光率。第二方面,本申请实施例还提供一种透明显示方法,应用于前述的透明显示装置,所述透明显示方法包括:将接收的图像信号发送给所述成像组件,以控制所述成像组件根据所述图像信号向调光组件发射成像光线;获取所述光感测元件感测到的所述环境光线的光照强度以及所述成像光线的光照强度;同步根据所述图像信号、所述环境光线的光照强度以及所述成像光线的光照强度调整所述调光组件的透光率,以控制所述环境光线经由所述调光件进行透射的透射率以及所述成像光线经由所述调光件进行反射的光线在成像输出光线中的强度占比。在一种可能的实施方式中,所述成像组件包括多个投影光机,所述控制所述成像组件根据所述图像信号向调光组件发射成像光线的步骤包括:根据所述图像信号确定每个投影光机的投影范围;控制每个投影光机向确定的该投影光机的投影范围发射成像光线。在一种可能的实施方式中,所述根据所述图像信号、所述环境光线的光照强度以及所述成像光线的光照强度调整所述调光组件的透光率的步骤包括:计算所述成像光线的光照强度与所述环境光线的光照强度之间的光照强度比例;判断所述光照强度比例是否大于第一预设阈值;若所述光照强度比例大于第一预设阈值,则控制所述调光组件增大所述调光组件的透光率;以及若所述光照强度比例不大于第一预设阈值,则判断所述光照强度比例是否小于第二预设阈值,若所述光照强度比例小于第二预设阈值,则控制所述调光组件降低所述调光组件的透光率。在一种可能的实施方式中,所述根据所述图像信号、所述环境光线的光照强度以及所述成像光线的光照强度调整所述调光组件的透光率的步骤包括:根据所述图像信号确定待显示图像的显示范围,并根据所述环境光线的光照强度以及所述成像光线的光照强度确定所述调光组件的目标透光率;将所述调光组件中与所述待显示图像的显示范围对应的区域的透光率调整为所述目标透光率。第三方面,本申请实施例还提供一种透明显示方法,应用于上述的透明显示装置的处理器,所述光感测元件包括分别位于所述透明显示装置相对两侧的第一光感测组件和第二光感测组件,所述透明显示方法包括以下步骤:将接收的图像信号发送给成像组件,以控制所述成像组件根据所述图像信号向调光组件发射成像光线;获取所述第一光感测组件感测到的环境光线中强光源的特征参数和光源相对于终端的位置数据,其中,所述特征参数包括光源大小,形状,强度,出光角度中的至少一种;获取所述第二光感测组件感测到的终端用户的观察位置数据;当所述环境光线中任一区域的光照强度大于预设强度值时,和或所述环境光线中任一区域的光照强度与所述环境光线的光照强度比值超过预设比值阈值时,调整所述环境光线中强光源与所述终端用户的观察位置连线与所述调光件的相交位置对应的区域的透射率。相对于现有技术而言,本申请具有以下有益效果:本申请实施例通过成像组件响应处理器发送的图像信号向导光件发射成像光线,导光件将环境光线以及成像光线传导到调光件,光感测元件感测环境光线的光照强度以及成像光线的光照强度并发送给处理器。处理器根据图像信号、环境光线的光照强度以及成像光线的光照强度控制调光组件调整透光率,以控制环境光线经由调光件进行透射的透射率以及成像光线经由调光件进行漫反射的光线在成像输出光线中的强度占比。如此,通过结合环境光线的光照强度以及成像光线的光照强度控制透明显示过程的透光率以提供一种透明显示装置的方案,能够在多种外部环境下自适应地显示采用该透明显示装置的移动终端的操作页面。为使本申请实施例的上述目的、特征和优点能更明显易懂,下面将结合实施例,并配合所附附图,作详细说明。附图说明为了更清楚地说明本申请实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本申请的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,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相关的附图。图1示出了本申请实施例所提供的透明显示装置的结构示意图之一;图2示出了本申请实施例所提供的透明显示装置的光路示意图之一;图3示出了本申请实施例所提供的透明显示装置的光路示意图之二;图4示出了本申请实施例所提供的透明显示装置的光路示意图之三;图5示出了本申请实施例所提供的透明显示装置的光路示意图之四;图6示出了本申请实施例所提供的透明显示装置的结构示意图之二;图7示出了本申请实施例所提供的图1中所示的调光件的结构示意图;图8示出了本申请实施例所提供的一种透明显示方法的流程示意图;图9示出了本申请实施例所提供的另一种透明显示方法的流程示意图。图标:10-透明显示装置;100-成像组件;200-调光组件;210-第一楔形导光件;212-成像输入面;214-成像输出面;216-第一斜面;220-第二楔形导光件;222-透光面;224-侧面;226-第二斜面;230-调光件;232-第一透明电极层;234-第二透明电极层;236-透射-反射层;240-触控层。具体实施方式为使本申请实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例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。通常在此处附图中描述和示出的本申请实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。因此,以下对在附图中提供的本申请的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本申请的范围,而是仅仅表示本申请的选定实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做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。应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。在本申请的描述中,还需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“设置”、“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本申请中的具体含义。请参阅图1,为本申请一种可替代实施例的透明显示装置10的结构示意图。如图1所示,该透明显示装置10包括处理器图中未示出、成像组件100、光感测元件图中未示出以及调光组件200。处理器分别与成像组件100、调光组件200以及光感测元件电性连接,调光组件200包括导光件以及调光件230,导光件分别与成像组件100以及调光件230连接。本实施例中,处理器可以使用一个或多个通用处理器和或专用处理器来实现。可选地,处理器的例子包括微处理器、微控制器、DSP处理器和能够执行软件的其它电路。应当将软件广义地解释为表示指令、数据或其任意组合,而不论是将其称作为软件、固件、中间件、微代码、硬件描述语言还是其它。可选地,成像组件100可以采用微型投影器,用于产生成像光线。在成像显示时,处理器生成图像信号并将图像信号发送给成像组件100,成像组件100响应处理器发送的图像信号向导光件发射成像光线。导光件将环境光线以及成像光线传导到调光件230,此时光感测元件感测环境光线的光照强度以及成像光线的光照强度并发送给处理器。处理器同步根据图像信号、环境光线的光照强度以及成像光线的光照强度控制调光组件200调整透光率,以控制环境光线经由调光件230进行透射的透射率以及成像光线经由调光件230进行漫反射的光线在成像输出光线中的强度占比。基于上述设计,本实施例通过结合环境光线的光照强度以及成像光线的光照强度控制透明显示过程的透光率以提供一种透明显示装置10的方案,能够在多种外部环境下自适应地显示移动终端的操作页面。作为一种可能的实施方式,请继续参阅图1,导光件可包括相对设置的第一楔形导光件210以及第二楔形导光件220。第一楔形导光件210包括成像输入面212、成像输出面214以及第一斜面216;第二楔形导光件220包括透光面222、侧面224以及第二斜面226。其中,调光件230设置在第一斜面216以及第二斜面226之间;成像输入面212与侧面224相对设置、成像输出面214与透光面222相对设置;成像输入面212与成像组件100连接。在成像显示时,成像组件100发射的成像光线通过成像输入面212进入第一楔形导光件210,并通过第一斜面216照射到调光件230,再经由调光件230漫反射,从成像输出面214射出。环境光线通过透光面222进入第二楔形导光件220,并依次通过第二斜面226、调光件230、第一斜面216进行透射,从成像输出面214射出。作为一种可能的实施方式,第一斜面216和或第二斜面226上设置有漫反射材料,从而使第一斜面216和或第二斜面226上形成阵列式交替设置的光线透射区和光线漫反射区,光线透射区用于对环境光线进行透射,光线漫反射区用于对成像光线进行漫反射。作为一种可能的实施方式,调光组件200还可以包括光致变色层,所述光致变色层可以是涂层,或者是调光组件200中某一基本的特性如,使用一种光致变色玻璃或光致变色光学元件,当成像光线照到调光组件200的光致变色层时,引起光致变色层颜色或光线透过率的变化,从而调控显示界面中局部区域的透明度,可以作为与电致变色层相互配合的涂层,增加调光组件200调节透过率的灵活性,尤其是增加成像区域像与环境背景区域的对比度。作为一种可能的实施方式,所述透明显示装置10还可以包括设置在所述成像输入面212远离所述调光件230一侧的偏光片,所述偏光片用于对经由所述成像输入面212的成像光线进行过滤。下面结合图2-图5,对本实施例提供的透明显示装置10在各种不同的工作状态下成像光线和环境光线的光路进行示例性说明。其中,工作状态至少可以包括透明显示状态、非透明显示状态、透明非显示状态以及部分透明部分显示状态。请参阅图2,在一个示例中,当透明显示装置10被配置为透明显示状态时,处理器将环境光线经由调光件230进行透射的透射率调整为1,以及将成像光线经由调光件230进行漫反射的光线在成像输出光线中的强度占比调整为1。在此情况下,成像组件100发射的成像光线通过成像输入面212进入第一楔形导光件210,并通过第一斜面216照射到调光件230后,经由调光件230透射后改变光线方向而从成像输出面214射出。环境光线通过透光面222进入第二楔形导光件220,并通过第二斜面226到达调光件230后,经由调光件230反射不改变光线方向而从成像输出面214射出。请参阅图3,在一个示例中,当透明显示装置10被配置为非透明显示状态时,透明显示装置10会显示完整界面内容但不显示背后的环境景象内容。在此状态下,处理器将环境光线经由调光件230进行透射的透射率调整为0,以及将成像光线经由调光件230进行漫反射的光线在成像输出光线中的强度占比调整为1。在此情况下,成像组件100发射的成像光线通过成像输入面212进入第一楔形导光件210,并通过第一斜面216照射到调光件230后,经由调光件230透射后改变光线方向而从成像输出面214射出。环境光线通过透光面222进入第二楔形导光件220,并通过第二斜面226到达调光件230后,经由调光件230反射改变光线方向而从侧面224射出。请参阅图4,在一个示例中,当透明显示装置10被配置为透明非显示状态时,透明显示装置10不显示任何界面内容但显示背后的环境景象内容。在此状态下,处理器将环境光线经由调光件230进行透射的透射率调整为1,以及将成像光线经由调光件230进行漫反射的光线在成像输出光线中的强度占比调整为0。在此情况下,成像组件100发射的成像光线通过成像输入面212进入第一楔形导光件210,并通过第一斜面216照射到调光件230后,经由调光件230透射后不改变光线方向而从侧面224射出。环境光线通过透光面222进入第二楔形导光件220,并通过第二斜面226到达调光件230后,经由调光件230反射不改变光线方向而从成像输出面214射出。请参阅图5,在一个示例中,当透明显示装置10被配置为部分透明部分显示状态时,透明显示装置10显示部分界面内容并且显示背后的部分环境景象内容。在此状态下,处理器根据环境光线的光照强度以及成像光线的光照强度,将环境光线经由调光件230进行透射的透射率调整为0-1之间的值,以及将成像光线经由调光件230进行漫反射的光线在成像输出光线中的强度占比调整为0-1之间的值。在此情况下,成像组件100发射的成像光线通过成像输入面212进入第一楔形导光件210,并通过第一斜面216照射到调光件230后,部分成像光线经由调光件230透射后不改变光线方向而从侧面224射出,另一部分成像光线经由调光件230透射后改变光线方向而从成像输出面214射出。环境光线通过透光面222进入第二楔形导光件220,并通过第二斜面226到达调光件230后,部分环境光线经由调光件230反射不改变光线方向而从成像输出面214射出,而另一部分环境光线经由调光件230反射改变光线方向而从侧面224射出。基于以上示例,在实际实施过程中,用户可以根据需要配置透明显示装置10的工作状态,或者透明显示装置10也可以根据实际显示情况以及环境光线的光线强度实时调整工作状态。在一种可能的实施方式中,请参阅图6,透明显示装置10还可包括与处理器电性连接的触控层240,触控层240设置在成像输出面214和或透光面222,用于检测触控操作以生成对应的触控电信号,并将触控电信号发送到处理器。例如,触控层240可以检测当前显示画面各个显示位置的触控操作,然后生成对应的触控电信号并发送到处理器,处理器根据触控电信号执行对应的操作。又例如,透明显示装置10还可包括与处理器电性连接,并分别设置在成像输出面214和或透光面222相对的两侧的若干对红外线装置,每对红外线装置均包括一个红外线发射器和一个红外线接收器,所有红外线装置之间相互配合形成一个罩设在成像输出面214和或透光面222的表面上的红外线网格结构,用户操作透明显示装置10时通过切割红外线网格结构产生电信号后发送给处理器,处理器根据接收到的电信号执行对应的操作。在一种可能的实施方式中,请参阅图7,调光件230可以包括第一透明电极层232、第二透明电极层234、控制电路图中未示出以及透射-反射层236。控制电路分别与处理器、第一透明电极层232以及第二透明电极层234电性连接,处理器用于控制控制电路调整第一透明电极层232以及第二透明电极层234的电性,以控制透射-反射层236的透光率。例如,透射-反射层236可以包括电致变色层或聚合物分散液晶层中的一种或其组合。可选地,透射-反射层236可以同时包括电致变色层和聚合物分散液晶层。详细地,电致变色层可以在第一透明电极层232以及第二透明电极层234之间的电场作用下发生电化学氧化还原反应,得失电子,使材料的颜色发生变化,具有光吸收透过的可调节性,可选择性地吸收或反射外界的热辐射和内部的热的扩散。电致变色是材料的光学属性反射率、透过率、吸收率等在外加电场的作用下发生稳定、可逆的颜色变化的现象,在外观上表现为颜色和透明度的可逆变化。具有电致变色性能的材料称为电致变色材料,用电致变色材料做成的器件称为电致变色器件。聚合物分散液晶层中的液晶分子可以在第一透明电极层232以及第二透明电极层234之间的电场中变换排布方向,例如当向第一透明电极层232以及第二透明电极层234施加电压时,液晶分子按照规则排布例如垂直第一透明电极层232面或者垂直第一透明电极层232;当未向第一透明电极层232以及第二透明电极层234施加电压时,液晶分子混乱排布,由此可以控制透射-反射层236的透光率。作为一种可能的实施方式,第一透明电极层232可以具有多个彼此绝缘且与控制电路电性连接的可控子电极,控制电路用于控制各个可控子电极对应的透射-反射层区域的透光率。如此,可以选择性地根据图像信号调整部分透射-反射层区域的透光率。作为一种可能的实施方式,调光组件200可以采用柔性材料制成,在此情况下,透明显示装置10还可以包括设置在调光组件200一侧的至少一组形变传感器。至少一组形变传感器与处理器电性连接,用于将检测到的调光组件200上的形变电信号并发送给处理器,处理器根据形变电信号对图像信号进行校正,例如可以根据数据查表获得调光组件200中各个区域输出图像的形变量,然后校正图像信号。进一步地,请参阅图8,本申请实施例还提供一种透明显示方法,应用于前述的透明显示装置10,下面对该透明显示方法包括的各个步骤进行详细阐述,需要说明的是,以下步骤顺序仅是一种示例,而非对步骤顺序的具体限定。步骤S110,将接收的图像信号发送给成像组件100,以控制成像组件100根据图像信号向调光组件200发射成像光线。步骤S120,获取光感测元件感测到的环境光线的光照强度以及成像光线的光照强度。步骤S130,同步根据图像信号、环境光线的光照强度以及成像光线的光照强度调整调光组件200的透光率,以控制环境光线经由调光件230进行透射的透射率以及成像光线经由调光件230进行反射的光线在成像输出光线中的强度占比。作为一种可能的实施方式,在步骤S110中,成像组件100具体可以包括多个投影光机,在控制成像组件100根据图像信号向调光组件200发射成像光线的过程中,可以根据图像信号确定每个投影光机的投影范围,然后控制每个投影光机向确定的该投影光机的投影范围发射成像光线。作为一种可能的实施方式,在步骤S130中,可以计算成像光线的光照强度以及环境光线的光照强度之间的光照强度比例,然后判断光照强度比例是否大于第一预设阈值。若光照强度比例大于第一预设阈值,则控制调光组件200增大调光组件200的透光率;若光照强度比例不大于第一预设阈值,则判断光照强度比例是否小于第二预设阈值,若光照强度比例小于第二预设阈值,则控制调光组件200降低调光组件200的透光率。作为一种可能的实施方式,在步骤S130中,还可以根据图像信号确定待显示图像的显示范围,并根据环境光线的光照强度以及成像光线的光照强度确定调光组件200的目标透光率,然后将调光组件200中与待显示图像的显示范围对应的区域的透光率调整为目标透光率。进一步地,请参阅图8,本申请实施例还提供另一种透明显示方法,应用于前述的透明显示装置10,光感测元件包括分别位于透明显示装置10相对两侧的第一光感测组件和第二光感测组件,下面对该透明显示方法包括的各个步骤进行详细阐述。步骤S210,将接收的图像信号发送给成像组件,以控制成像组件根据图像信号向调光组件发射成像光线。步骤S220,获取第一光感测组件感测到的环境光线中强光源的特征参数和光源相对于终端的位置数据,其中,特征参数包括光源大小,形状,强度,出光角度中的至少一种。步骤S230,获取第二光感测组件感测到的终端用户的观察位置数据。步骤S240,当环境光线中任一区域的光照强度大于预设强度值时,和或环境光线中任一区域的光照强度与环境光线的光照强度比值超过预设比值阈值时,调整环境光线中强光源与终端用户的观察位置连线与调光件的相交位置对应的区域的透射率。如此,可以避免炫光影响用户视线,同时不影响其他区域的环境光线。其中,可选地,在实际实施时,还可以根据光源的大小或形状设置透射率调整区域的面积或形状。进一步地,本申请实施例还提供一种移动终端,该移动终端包括前述的透明显示装置10。其中,该移动终端可以是但不限于移动设备、平板计算机、膝上型计算机、或特定场景例如智能家居、办公用品中的内置设备等。以上所述,仅为本申请实施例的各种实施方式,但本申请的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本申请的保护范围之内。因此,本申请的保护范围应所述以权利要求的保护范围为准。

权利要求:1.一种透明显示装置,其特征在于,所述透明显示装置包括:处理器、成像组件、光感测元件以及调光组件;所述处理器分别与所述成像组件、所述调光组件以及所述光感测元件电性连接,所述调光组件包括导光件以及调光件,所述导光件分别与所述成像组件以及所述调光件连接;所述成像组件用于响应所述处理器发送的图像信号向所述导光件发射成像光线;所述导光件用于将环境光线以及所述成像光线传导到所述调光件;所述光感测元件用于感测所述环境光线的光照强度以及所述成像光线的光照强度并发送给所述处理器;所述处理器用于同步根据所述图像信号、所述环境光线的光照强度以及所述成像光线的光照强度控制所述调光组件调整透光率,以控制所述环境光线经由所述调光件进行透射的透射率以及所述成像光线经由所述调光件进行漫反射的光线在成像输出光线中的强度占比。2.根据权利要求1所述的透明显示装置,其特征在于,所述导光件包括相对设置的第一楔形导光件以及第二楔形导光件;所述第一楔形导光件包括成像输入面、成像输出面以及第一斜面;所述第二楔形导光件包括透光面、侧面以及第二斜面;其中,所述调光件设置在所述第一斜面以及所述第二斜面之间;所述成像输入面与所述侧面相对设置、所述成像输出面与所述透光面相对设置;所述成像输入面与所述成像组件连接;所述成像组件发射的成像光线通过所述成像输入面进入所述第一楔形导光件,并通过所述第一斜面照射到所述调光件,再经由所述调光件漫反射,从所述成像输出面射出;其中,所述环境光线通过所述透光面进入所述第二楔形导光件,并依次通过所述第二斜面、所述调光件、所述第一斜面进行透射,从所述成像输出面射出。3.根据权利要求1所述的透明显示装置,其特征在于,所述调光件包括第一透明电极层、第二透明电极层、控制电路以及透射-反射层;所述控制电路分别与所述处理器、所述第一透明电极层以及所述第二透明电极层电性连接,所述处理器用于控制所述控制电路调整所述第一透明电极层以及所述第二透明电极层的电性,以控制所述透射-反射层的透光率。4.根据权利要求3所述的透明显示装置,其特征在于,所述透射-反射层包括电致变色层和聚合物分散液晶层中的至少一种。5.根据权利要求4所述的透明显示装置,其特征在于,所述第一透明电极层具有多个彼此绝缘且与所述控制电路电性连接的可控子电极,所述控制电路用于控制各个所述可控子电极对应的透射-反射层区域的透光率。6.一种透明显示方法,其特征在于,应用于权利要求1-5中任意一项所述的透明显示装置的处理器,所述透明显示方法包括:将接收的图像信号发送给成像组件,以控制所述成像组件根据所述图像信号向调光组件发射成像光线;获取光感测元件感测到的所述环境光线的光照强度以及所述成像光线的光照强度;同步根据所述图像信号、所述环境光线的光照强度以及所述成像光线的光照强度调整所述调光组件的透光率,以控制所述环境光线经由所述调光件进行透射的透射率以及所述成像光线经由所述调光件进行反射的光线在成像输出光线中的强度占比。7.根据权利要求6所述的透明显示方法,其特征在于,所述成像组件包括多个投影光机,所述控制所述成像组件根据所述图像信号向调光组件发射成像光线的步骤包括:根据所述图像信号确定每个投影光机的投影范围;控制每个投影光机向确定的该投影光机的投影范围发射成像光线。8.根据权利要求6所述的透明显示方法,其特征在于,所述根据所述图像信号、所述环境光线的光照强度以及所述成像光线的光照强度调整所述调光组件的透光率的步骤包括:计算所述成像光线的光照强度与所述环境光线的光照强度之间的光照强度比例;判断所述光照强度比例是否大于第一预设阈值;若所述光照强度比例大于第一预设阈值,则控制所述调光组件增大所述调光组件的透光率;以及若所述光照强度比例不大于第一预设阈值,则判断所述光照强度比例是否小于第二预设阈值,若所述光照强度比例小于第二预设阈值,则控制所述调光组件降低所述调光组件的透光率。9.根据权利要求6所述的透明显示方法,其特征在于,所述根据所述图像信号、所述环境光线的光照强度以及所述成像光线的光照强度调整所述调光组件的透光率的步骤包括:根据所述图像信号确定待显示图像的显示范围,并根据所述环境光线的光照强度以及所述成像光线的光照强度确定所述调光组件的目标透光率;将所述调光组件中与所述待显示图像的显示范围对应的区域的透光率调整为所述目标透光率。10.一种透明显示方法,其特征在于,应用于权利要求1-6中任意一项所述的透明显示装置的处理器,所述光感测元件包括分别位于所述透明显示装置相对两侧的第一光感测组件和第二光感测组件,所述透明显示方法包括以下步骤:将接收的图像信号发送给成像组件,以控制所述成像组件根据所述图像信号向调光组件发射成像光线;获取所述第一光感测组件感测到的环境光线中强光源的特征参数和光源相对于终端的位置数据,其中,所述特征参数包括光源大小,形状,强度,出光角度中的至少一种;获取所述第二光感测组件感测到的终端用户的观察位置数据;当所述环境光线中任一区域的光照强度大于预设强度值时,和或所述环境光线中任一区域的光照强度与所述环境光线的光照强度比值超过预设比值阈值时,调整所述环境光线中强光源与所述终端用户的观察位置连线与所述调光件的相交位置对应的区域的透射率。

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