Glass assembly, projection device, projection system and projection control method

The glass assembly with a front projection display layer and switchable light-cutoff regions addresses the limitations of existing systems by enhancing image contrast and privacy, offering customizable projection options for improved user experience and safety.

WO2025223379A1PCT designated stage Publication Date: 2025-10-30SAINT GOBAIN SEKURIT FRANCE +1
View PDF 7 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2025/090272
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Priority Date
2024-04-24
Filing Date
2025-04-22
Publication Date
2025-10-30

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing vehicle window glass projection systems lack the ability to provide diverse image display options and adjust image quality and projection occasions to meet varying user requirements, offering limited entertainment, comfort, and safety features.

Method used

A glass assembly with a front projection display layer and a light-cutoff layer comprising switchable light-cutoff regions, allowing for adjustable light transmittance to enhance image contrast and privacy, and a control unit to manage image projection and light-cutoff states.

Benefits of technology

The glass assembly provides enhanced image display contrast, privacy, and reduced external interference, improving user experience and safety by allowing customizable image projection based on different application occasions and user needs.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2025090272_30102025_PF_FP_ABST
    Figure CN2025090272_30102025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

The present disclosure provides a glass assembly, a projection device, a projection system and a projection control method. The glass assembly comprises a glass body, a front projection display layer arranged on a surface of the glass body for displaying an image to one side of the glass assembly; and a light-cutoff layer comprising a plurality of light-cutoff regions, each light-cutoff region being configured to be switchable between a non-dark state and a dark state, wherein the light-cutoff layer is arranged on one side of the front projection display layer opposite to the side of the front projection display layer where the image is displayed. The glass assembly of the present disclosure can individually control each light-cutoff region of the plurality of light-cutoff regions, and can realize sectionalized image display in combination with a projection device. When applied to an occasion of displaying an image inside a vehicle, it is possible to provide an image display effect with enhanced contrast, provide a privacy effect of image content, and reduce impact on people outside the vehicle through the light-cutoff region in the dark state, and the light-cutoff region in the non-dark state may for example, meet a requirement of observation field of view of a driver or a passenger.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

GLASS ASSEMBLY, PROJECTION DEVICE, PROJECTION SYSTEM AND PROJECTION CONTROL METHODFIELD

[0001] The present disclosure generally relates to the technical field of glass manufacturing, and in particular to a glass assembly, a projection device for projecting an image to the glass assembly, a projection system using the glass assembly and the projection device and a projection control method, a computer device for implementing the projection control method, a vehicle comprising the glass assembly or the projection device or the projection system or the computer device for implementing the projection control method, and a computer-readable storage medium for performing the projection control method.BACKGROUND

[0002] With the rapid development of automobile industry, as a good medium for transferring information to the interior of a vehicle and / or the exterior of the vehicle, vehicle window glass has been widely valued by vehicle manufacturers and favored by consumers. Compared with using other in-vehicle positions (for example, a display on a rear side of a vehicle seat) for display, the vehicle window glass has higher convenience, larger usable area, more durability and better user experience. For example, a projection film can be applied on a rear windshield of a taxi for displaying advertisement content such as picture or video to the outside of the vehicle.

[0003] Although the projection to the outside of the vehicle through the vehicle window glass can meet the requirements of some consumers, the vehicle manufacturers and the consumers expect that projection display function on the vehicle window glass can provide more diversified experience, and expect to adjust or improve occasion of projecting images, image quality and so on according to different requirements.SUMMARY

[0004] The object of the present disclosure is to solve the above problems in the prior art, and provide a glass assembly, which can provide image display function for different application occasions and user requirements, thereby obtaining a more attractive product with entertainment, comfort and safety.

[0005] To this end, according to an aspect of the present disclosure, a glass assembly is provided. The glass assembly comprises: a glass body; a front projection display layer arranged on a surface of the glass body for displaying an image to one side of the glass assembly; and a light-cutoff layer comprising a plurality of light-cutoff regions, each light-cutoff region being configured to be switchable between a non-dark state and a dark state, wherein the light-cutoff layer is arranged on one side of the front projection display layer opposite to the side of the front projection display layer where the image is displayed.

[0006] According to the above technical concept, the embodiment of the present disclosure may further include any one or more of the following alternative forms.

[0007] In some alternative forms, when the light-cutoff layer is in the dark state, the visible light transmittance of the light-cutoff layer is less than or equal to 10%, less than or equal to 5%, less than or equal to 4%, less than or equal to 3%, less than or equal to 2%, less than or equal to 1%, or the lowest light transmittance of the light-cutoff layer; and / or when the light-cutoff layer is in the non-dark state, the visible light transmittance of the light-cutoff layer is greater than or equal to 20%, greater than or equal to 30%, greater than or equal to 40%, greater than or equal to 50%, greater than or equal to 60%, greater than or equal to 70%, greater than or equal to 80%, or the highest light transmittance of the light-cutoff layer.

[0008] In some alternative forms, the light-cutoff layer substantially covers the entire front projection display layer along the surface direction of the glass body.

[0009] In some alternative forms, the light-cutoff layer is configured as any one of suspended particle film layer, electrochromic film layer, dye-doped polymer dispersed liquid crystal film layer, guest-host liquid crystal film layer and electrophoretic film layer.

[0010] In some alternative forms, an interval between the plurality of light-cutoff regions of the light-cutoff layer is less than or equal to 0.1 mm.

[0011] In some alternative forms, the glass assembly comprise a picture frame structure arranged around the front projection display layer and / or the light-cutoff layer.

[0012] In some alternative forms, the glass assembly is a vehicle window glass comprising front windshield, rear windshield, skylight glass, vehicle door glass or corner window glass.

[0013] In some alternative forms, when the light-cutoff layer is in the non-dark state, the visible light transmittance of the light-cutoff layer is greater than or equal to 50%, greater than or equal to 60%, greater than or equal to 70%, greater than or equal to 80%, or the highest light transmittance of the light-cutoff layer.

[0014] In some alternative forms, the glass body is a first glass body, the glass assembly further comprises a second glass body, the first glass body faces the outside of the vehicle, and the second glass body faces the inside of the vehicle, and wherein the front projection display layer is arranged on a surface of the first glass body away from the second glass body, or arranged on a surface of the second glass body away from the first glass body, or sandwiched between the first glass body and the second glass body, and is configured to display the image to the inside of the vehicle.

[0015] In some alternative forms, the glass assembly comprises a control unit, and the control unit is configured to: acquire a command of a region on the front projection display layer where a projection device projects an image, or determine a region on the front projection display layer where a projection device projects an image; make the projection device to project the image onto the region on the front projection display layer where the image is projected; and make at least one light-cutoff region of the light-cutoff layer corresponding to the region on the front projection display layer where the image is projected to be in the dark state in response to the projection device projecting the image onto the region on the front projection display layer where the image is projected; optionally, the control unit comprises at least one of vehicle control unit, remote control unit, electronic control unit of the projection device and electronic control unit of the light-cutoff layer.

[0016] In some alternative forms, the glass assembly comprises a human-computer interaction unit, the control unit at least comprises an electronic control unit of the human-computer interaction unit, and the electronic control unit of the human-computer interaction unit is configured to determine the region on the front projection display layer where a projection device projects an image; optionally, the control unit further comprises at least one of vehicle control unit, remote control unit, electronic control unit of the projection device and electronic control unit of the light-cutoff layer.

[0017] In some alternative forms, the human-computer interaction unit is communicatively connected to the glass assembly and / or the projection device through external interface and / or wireless transceiver; optionally, the human-computer interaction unit comprises at least one of key module, touch module, gesture module and voice module.

[0018] According to another aspect of the present disclosure, a projection device is provided. The projection device is configured to project an image on a glass assembly described above.

[0019] In some alternative forms, the projection device comprises a control unit, and the control unit is configured to: acquire a command of a region on the front projection display layer where the projection device projects an image, or determine a region on the front projection display layer where the projection device projects an image; make the projection device to project the image onto the region on the front projection display layer where the image is projected; and make at least one light-cutoff region of the light-cutoff layer of the glass assembly corresponding to the region on the front projection display layer where the image is projected to be in a dark state in response to the projection device projecting the image onto the region on the front projection display layer where the image is projected; optionally, the control unit comprises at least one of vehicle control unit, remote control unit, electronic control unit of the projection device and electronic control unit of the light-cutoff layer.

[0020] In some alternative forms, the projection device comprises a human-computer interaction unit, the control unit at least comprises an electronic control unit of the human-computer interaction unit, and the electronic control unit of the human-computer interaction unit is configured to determine the region on the front projection display layer of the glass assembly where the projection device projects an image; optionally, the control unit further comprises at least one of vehicle control unit, remote control unit, electronic control unit of the projection device and electronic control unit of the light-cutoff layer.

[0021] In some alternative forms, the human-computer interaction unit is communicatively connected to the glass assembly and / or the projection device through external interface and / or wireless transceiver; optionally, the human-computer interaction unit comprises at least one of key module, touch module, gesture module and voice module.

[0022] In some alternative forms, with respect to at least one light-cutoff region of the plurality of light-cutoff regions of the light-cutoff layer of the glass assembly, the projection device is configured to be capable of projecting the image on a portion of the front projection display layer corresponding to the at least one light-cutoff region.

[0023] In some alternative forms, with respect to each light-cutoff region, the projection device is configured to be capable of projecting the image to a portion of the front projection display layer corresponding to each light-cutoff region.

[0024] According to another aspect of the present disclosure, a projection system is provided. The projection system comprises the above glass assembly and a projection device, wherein the projection device corresponds to a front projection display layer of the glass assembly; optionally, the projection system is a vehicle-mounted projection system; optionally, the projection device is the above projection device.

[0025] In some alternative forms, the projection system comprises a control unit, and the control unit is configured to: acquire a command of a region on the front projection display layer where the projection device projects an image, or determine a region on the front projection display layer where the projection device projects an image; make the projection device to project the image onto the region on the front projection display layer where the image is projected; and make at least one light-cutoff region of the light-cutoff layer corresponding to the region on the front projection display layer where the image is projected to be in a dark state in response to the projection device projecting the image onto the region on the front projection display layer where the image is projected; optionally, the control unit comprises at least one of vehicle control unit, remote control unit, electronic control unit of the projection device and electronic control unit of the light-cutoff layer.

[0026] In some alternative forms, the projection system comprises a human-computer interaction unit, the control unit at least comprises an electronic control unit of the human-computer interaction unit, and the electronic control unit of the human-computer interaction unit is configured to determine the region on the front projection display layer of the glass assembly where the projection device projects an image; optionally, the control unit further comprises at least one of vehicle control unit, remote control unit, electronic control unit of the projection device and electronic control unit of the light-cutoff layer.

[0027] In some alternative forms, the human-computer interaction unit is communicatively connected to the glass assembly and / or the projection device through external interface and / or wireless transceiver; optionally, the human-computer interaction unit comprises at least one of key module, touch module, gesture module and voice module.

[0028] According to another aspect of the present disclosure, a projection control method for controlling the projection system described above is provided. The projection control method comprises: acquiring a command of a region on the front projection display layer where a projection device projects an image or determining a region on the front projection display layer where a projection device projects an image; making the projection device to project the image onto the region where the image is projected; and making at least one light-cutoff region of a light-cutoff layer of a glass assembly to be in a dark state in response to the projection device projecting the image onto the region where the image is projected, the at least one light-cutoff region corresponding to the region on the front projection display layer where the image is projected; optionally, the projection control method is a vehicle-mounted projection control method.

[0029] In some alternative forms, the control method further comprises: switching the at least one light-cutoff region to a non-dark state when stopping projecting the image onto the region where the image is projected; optionally, when the light-cutoff layer is in the non-dark state, the visible light transmittance of the light-cutoff layer is greater than or equal to 20%, greater than or equal to 30%, greater than or equal to 40%, greater than or equal to 50%, greater than or equal to 60%, greater than or equal to 70%, greater than or equal to 80%, or the highest light transmittance of the light-cutoff layer.

[0030] In some alternative forms, acquiring a command of a region on the front projection display layer where a projection device projects an image or determining a region on the front projection display layer where a projection device projects an image; making the projection device to project the image onto the region where the image is projected; and making at least one light-cutoff region of a light-cutoff layer of a glass assembly to be in a dark state in response to the projection device projecting the image onto the region where the image is projected, through a control unit, optionally, the control unit comprises at least one of vehicle control unit, remote control unit, electronic control unit of the projection device and electronic control unit of the light-cutoff layer.

[0031] In some alternative forms, the control unit at least comprises an electronic control unit of a human-computer interaction unit, and the region on the front projection display layer where the projection device projects the image is determined by the electronic control unit of the human-computer interaction unit; optionally, the control unit further comprises at least one of vehicle control unit, remote control unit, electronic control unit of the projection device and electronic control unit of the light-cutoff layer.

[0032] According to another aspect of the present disclosure, a computer device for implementing a projection control method is provided. The computer device includes a memory and a processor, wherein the memory stores computer-readable instructions, that when executed by the processor, cause the processor to implement the above projection control method.

[0033] According to another aspect of the present disclosure, a vehicle is provided. The vehicle comprises the above glass assembly, or the above projection device, or the above projection system, or the above computer device for implementing a projection control method.

[0034] According to another aspect of the present disclosure, a computer-readable storage medium is provided. The computer-readable storage medium has computer-executable instructions stored thereon for performing the above projection control method.

[0035] The glass assembly of the present disclosure realizes image display function by providing a front projection display layer, and in combination with a light-cutoff layer having a plurality of light-cutoff regions, each light-cutoff region of the plurality of light-cutoff regions can be individually controlled according to different application occasions and user requirements, and it can realize sectionalized image display in combination with a projection device. When applied to an occasion of displaying an image inside a vehicle, the glass assembly can provide an image display effect with enhanced contrast, provide a privacy effect of image content, and reduce impact on people outside the vehicle through the light-cutoff region in the dark state, and the light-cutoff region in the non-dark state can for example, meet a requirement of observation field of view of a driver or a passenger, to improve user usage atmosphere and experience comfort.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0036] Other features and advantages of the present disclosure will be better understood from the following detailed description of alternative embodiments in conjunction with the accompanying drawings, in which:

[0037] FIG. 1 is a schematic cross-sectional view of a glass assembly according to an embodiment of the present disclosure, wherein a front projection display layer is arranged on a surface of a second glass body away from a first glass body, and a light-cutoff layer is arranged between the first glass body and the second glass body;

[0038] FIG. 2 is a schematic cross-sectional view of a glass assembly according to another embodiment of the present disclosure, wherein a front projection display layer is arranged between a first glass body and a second glass body;

[0039] FIG. 3 is a schematic cross-sectional view of a glass assembly according to another embodiment of the present disclosure, illustrating picture frame structures arranged around a front projection display layer and a light-cutoff layer;

[0040] FIG. 4 is a schematic plan view of a glass assembly according to an embodiment of the present disclosure, illustrating one manner in which a front projection display layer and a light-cutoff layer cover a glass body along the surface direction of the glass body;

[0041] FIG. 5 is similar to FIG. 4, illustrating one manner in which the glass assembly is applied to a vehicle door glass, wherein one light-cutoff region of the plurality of light-cutoff regions is in a dark state and a corresponding portion of the front projection display layer displays an image;

[0042] FIG. 6 is similar to FIG. 5, wherein two adjacent light-cutoff regions of the plurality of light-cutoff regions are in a dark state and a corresponding portion of the front projection display layer displays an image;

[0043] FIG. 7 is similar to FIG. 5, wherein all light-cutoff regions of the plurality of light-cutoff regions are in a dark state and a corresponding portion of the front projection display layer displays an image;

[0044] FIG. 8 is a schematic diagram of a computer device for implementing a projection control method according to an embodiment of the present disclosure;

[0045] FIG. 9 is a schematic flowchart of a projection control method according to an embodiment of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION OF EMBODIMENTS

[0046] The implementation and use of the embodiments are discussed in detail below. However, it should be understood that the specific embodiments discussed merely exemplify the specific ways of implementing and using the present disclosure, and do not limit the scope of the disclosure. When describing the structural positions of various components, such as the directions of upper, lower, top, bottom, etc., the description is not absolute, but relative. When the various components are arranged as shown in the figures, these directional expressions are appropriate, but when the positions of the various components in the figures would be changed, these directional expressions would also be changed accordingly.

[0047] In this context, the expression "comprising" or similar expressions "having" and so on which are synonymous are open, and do not exclude additional unlisted elements, steps or ingredients.

[0048] In this context, the terms "first" , "second" and so on are not used to limit the sequence and the number of components unless otherwise stated.

[0049] In this context, unless otherwise specifically defined, terms such as "attach" should be understood broadly. For example, it can be fixed connection, detachable connection or integrated; it can be directly connected or indirectly connected through an intermediate medium, and it can be the internal communication of two components or the interaction between two components. For those skilled in the art, the specific meanings of the above terms in this context can be understood according to specific situations.

[0050] In this context, the meaning of "a plurality of" refers to two or more than two, unless otherwise specified.

[0051] In this context, "surface" of the glass body or each laminated layer structure is bounded by the plane where the length and width of the glass body or each laminated layer structure is located, and "edge" is bounded by the plane where the length or width and thickness of the glass body or each laminated layer structure is located. "Section" of the glass assembly is taken along the thickness direction of the glass assembly.

[0052] In this context, a glass assembly is described as being applied to a vehicle window glass, but it is not excluded that the glass assembly can be applied to other environments such as door, window, curtain wall, airplane glass or ship glass. When the glass assembly is described as the vehicle window glass of a vehicle, "outside" and "inside" refer to the directions relative to vehicle body, "outside" refers to the direction away from the vehicle body, "inside" refers to the direction facing the vehicle body, and "vertical direction" refers to a direction substantially perpendicular to the ground. It should be understood that the vehicle window glass according to the embodiment of the present disclosure includes, but is not limited to, front windshield, rear windshield, vehicle door glass (including front vehicle door glass and rear vehicle door glass) or corner window glass, which can provide different image display effects based on different requirements.

[0053] In the various described embodiments, unless otherwise specified, the thickness of the glass is the thickness commonly used in the art, and the thickness of each laminated structure on the glass is within the conventional range and is not limited as shown in the figures. In addition, although it is shown as plane glass in the figures, the glass assembly of the present disclosure may also be curved glass. In various embodiments, it is described as an independent glass body, however, in some cases not described, special coatings may also be used on the surface of the glass body to improve other properties such as thermal insulation and / or comfort.

[0054] For manufacturers and most vehicle users, it is desirable to use the vehicle window glass to achieve an image display effect, and simultaneously provide a privacy effect of image content and reduce the impact on people outside the vehicle. In this context, in the case that the image is displayed inside the vehicle, "privacy" is for people inside the vehicle, that is, the vehicle window glass can make people outside the vehicle unable to clearly see the displayed image content, thereby realizing the privacy protection function. In this context, there is no limitation on the displayed image, for example, it can be static text, numbers, symbols or pictures, or it can also be dynamic video.

[0055] It has been realized that in the case where the projection to the inside of the vehicle or to the outside of the vehicle is realized through the vehicle window glass, the driver and the passenger tend to be interested in the images displayed in some regions, for example, the driver and the passenger prefer a display region with a smaller head rotation angle, that is, a region on the vehicle door glass relatively closer to the front of the vehicle, which puts forward more diversified design requirements for the vehicle window glass.

[0056] According to a concept of the present disclosure, a glass assembly is provided. The glass assembly comprises: a glass body; a front projection display layer arranged on a surface of the glass body for displaying an image to one side of the glass assembly; and a light-cutoff layer comprising a plurality of light-cutoff regions, each light-cutoff region being configured to be switchable between a non-dark state and a dark state, wherein the light-cutoff layer is arranged on one side of the front projection display layer opposite to the side of the front projection display layer where the image is displayed.

[0057] Depending on different requirements, the image display function provided by the front projection display layer in the glass assembly of the present disclosure covers projection to the outside of the vehicle and projection to the inside of the vehicle, wherein "front projection" refers to that light emitted by a projection device is projected onto the glass assembly and forms an image, and then the light is reflected to the eyes of an observer, which is also referred to as reflective projection. In contrast, "back projection" means that the light emitted by the projection device is projected from one side of the glass assembly, and the light passes through the glass assembly and enters the eyes of the observer on the other side, which is also referred to as transmission projection. Further, the glass assembly of the present disclosure provides a light-cutoff layer including a plurality of light-cutoff regions, and the light-cutoff layer is arranged on one side of the front projection display layer opposite to the side of the front projection display layer where the image is displayed, wherein "light-cutoff" means that the light-cutoff layer can cut off the light when in the dark state, so as to prevent the light from being transmitted through the light-cutoff layer, and the light-cutoff layer may also be referred to as light valve. Herein, "dark state" means that when the light-cutoff layer is switched to this state, the visible light transmittance of the light-cutoff layer is less than or equal to 10%, preferably less than or equal to 5%, for example, less than or equal to 4%, less than or equal to 3%, less than or equal to 2%, less than or equal to 1%, or the lowest light transmittance (for example, 0.5%) of the light-cutoff layer. "Non-dark state" means that when the light-cutoff layer is switched to this state, the visible light transmittance is greater than that in the dark state. For example, when the light-cutoff layer is in the non-dark state, the visible light transmittance of the light-cutoff layer may be greater than or equal to 20%, greater than or equal to 30%, greater than or equal to 40%, greater than or equal to 50%, greater than or equal to 60%, greater than or equal to 70%, greater than or equal to 80%, or the highest light transmittance of the light-cutoff layer. According to the present disclosure, the non-dark state of the light-cutoff layer may cover one or more stable states corresponding to different visible light transmittances, such as two, three, four, five or more, so that different light transmittances may be freely stepless adjusted without being limited to the highest light transmittances of the selected different forms of light-cutoff layer depending on different requirements. In this way, the light-cutoff layer in the dark state can cut off the light from the side of the front projection display layer opposite to the side of the front projection display layer where the image is displayed, thereby improving the contrast of the image and enhancing the definition of the image displayed on the front projection display layer. When applied to, for example, vehicle door glass and displaying an image to the interior of a vehicle, the glass assembly of the present disclosure not only enables people inside the vehicle to observe a projected image with enhanced effect, but also enables the function of privacy protection for the content of the displayed image and reduces interference to people outside the vehicle. For example, in a bright light condition (e.g., daytime) , for a region where an image needs to be displayed, the light-cutoff region may be switched to the dark state to avoid interference from ambient light outside the vehicle, thereby providing an image with higher contrast; in a dim light condition (e.g., night or rainy day) , the light-cutoff region switched to the dark state provides an image with high contrast, while providing privacy protection for the content of the displayed image and reducing interference to people outside the vehicle. When the light-cutoff layer is switched to the non-dark state as required, the visible light transmittance of the light-cutoff layer may be greater than or equal to 50%, greater than or equal to 60%, greater than or equal to 70%, greater than or equal to 80%, or the highest light transmittance of the light-cutoff layer, so as to meet different perspective requirements of people inside the vehicle for the outside of the vehicle. When applied to display an image to the outside of the vehicle, the glass assembly of the present disclosure can similarly provide an image display with enhanced effect to the outside of the vehicle, and can avoid interference to people inside the vehicle.

[0058] Preferably, the selected front projection display layer itself has a haze less than 10%, preferably less than 5%, a visible light diffuse reflectance greater than or equal to 10%, and a visible light transmittance which may be greater than or equal to 70%. For the front projection display layer using holographic projection mode, the visible light transmittance may also be advantageously greater than or equal to 70%. Herein, haze is the ratio of the scattered luminous flux that passes through the sample and deviates from the incident light of normal direction to the transmitted luminous flux, expressed with %. Typically, only the scattered luminous flux deviating from the incident light direction by 2.5 degrees or more is used to calculate the haze, and it is measured by a haze meter according to the standards GB2410 and ASTM D1003. The visible light transmittance is the light transmission in the visible spectrum region, expressed with %, and it is measured according to the standard ISO 9050: 2003 (light source D65; 2° observer) . Diffuse reflectance refers to the ratio of the total amount of diffuse reflected light to the total amount of the incident light, expressed with %, and it is measured via SCE (Specular Component Exclude) measurement mode.

[0059] Advantageously, the light-cutoff layer has a higher contrast between its highest light transmittance and its lowest light transmittance. Here, "contrast" refers to the measurement of different brightness levels between the brightest white and the darkest black in the bright and dark areas of an image, wherein a larger difference range indicates a larger contrast, and a smaller difference range indicates a smaller contrast. Alternatively, the light-cutoff layer may be chosen as a film layer with a contrast greater than or equal to 10: 1. For example, the light-cutoff layer can be configured as any one of suspended particle (SPD) film layer, electrochromic (EC) film layer, dye-doped polymer dispersed liquid crystal (DDPDLC) film layer, guest-host liquid crystal (GHLC) film layer and electrophoretic film layer.

[0060] Particularly advantageously, each light-cutoff region of the plurality of light-cutoff regions of the light-cutoff layer is configured to be switchable between the non-dark state and the dark state, this is because the user has a need to provide a projection on a specific region or localized region of the glass assembly. For example, when the glass assembly is applied to the vehicle door glass, through ergonomic research, it is found that the driver or the passenger has a more frequent projection need for or tends to project more important information in an ergonomic (e.g., smaller head rotation angle) region of the vehicle door glass (e.g., a region on the vehicle door glass relatively closer to the front of the vehicle) . By providing the sectionalized light-cutoff layer combined with the sectionalized projection, the light-cutoff region switched to the dark state can provide the image display effect with enhanced contrast and / or the privacy effect of the image content, and the light-cutoff region in the non-dark state can meet the perspective requirement of the driver or the passenger to the outside of the vehicle, thereby ensuring a good observation view of the driver and the passenger to the outside of the vehicle, and improving driving safety and driving experience. It is also possible to provide functional requirements to adapt to more occasions and various weather conditions through this sectionalized design in combination with free stepless adjustment of the light transmittance.

[0061] It should be understood that the glass assembly of the present disclosure encompasses single-layer glass body and laminated glass having multiple layers of glass body. FIG. 1 exemplarily illustrates a glass assembly 100 according to an embodiment, including a first glass body 110 and a second glass body 120, and an adhesive layer attaching the first glass body 110 and the second glass body 120 to each other. Specifically, the adhesive layer includes a first adhesive layer 130a attached to the first glass body 110 and a second adhesive layer 130b attached to the second glass body 120. In addition, a front projection display layer 140 may be, for example, arranged on a surface of the second glass body 120 away from the first glass body 110 through a third adhesive layer 130c, for displaying an image to one side of the glass assembly 100. When the front projection display layer 140 adopts a projection film with a back adhesive, the third adhesive layer 130c may be regarded as being integrated with the front projection display layer 140. As described above, the light-cutoff layer of the present disclosure is arranged on the side of the front projection display layer opposite to the side of the front projection display layer where the image is displayed, and depending on the arrangement of the front projection display layer, the light-cutoff layer may be arranged on the surface of the first glass body away from the second glass body, or on the surface of the second glass body away from the first glass body, or sandwiched between the first glass body and the second glass body. For example, in the embodiment shown in FIG. 1, a light-cutoff layer 150 is sandwiched between the first glass body 110 and the second glass body 120, and specifically, the light-cutoff layer 150 is sandwiched between the first adhesive layer 130a and the second adhesive layer 130b. It should be understood that the front projection display layer 140 and the light-cutoff layer 150 in the figure are shown to have substantially the same length or width as the first glass body 110 and the second glass body 120, and when the front projection display layer 140 and / or the light-cutoff layer 150 covers a part of the first glass body 110 and the second glass body 120, for example, one of the first adhesive layer 130a and the second adhesive layer 130b attached to the light-cutoff layer 150 in FIG. 1 may be omitted, and the light-cutoff layer 150 is surrounded by the other of the first adhesive layer 130a and the second adhesive layer 130b. The light-cutoff layer 150 includes a plurality of light-cutoff regions, and three light-cutoff regions are exemplarily shown in the figure, that is, a first light-cutoff region 150a, a second light-cutoff region 150b and a third light-cutoff region 150c. It should be understood that the number of light-cutoff regions may also be selected to be two or more than three, for example, four, five, six, etc. according to different requirements. In addition, although the light-cutoff layer is divided into a plurality of light-cutoff regions, the interval between the plurality of light-cutoff regions is less than or equal to 0.1 mm, so that the gap is invisible to the naked eye to ensure aesthetics.

[0062] In different embodiments, the front projection display layer 140 may be arranged on the surface of the first glass body 110 away from the second glass body 120, or sandwiched between the first glass body 110 and the second glass body 120. Herein, “between” covers various arrangements in which the front projection display layer 140 is directly adjacent to or not directly adjacent to the first glass body 110 or the second glass body 120. For example, the front projection display layer 140 in the embodiment shown in FIG. 1 may also be arranged between the second adhesive layer 130b and the second glass body 120, or arranged between the first adhesive layer 130a and the second adhesive layer 130b and adjacent to the light-cutoff layer 150. Certainly, depending on the arrangement position of a projection device, an effect of image display toward different sides of the glass assembly 100 can be obtained by the front projection display layer 140. For example, when the glass assembly 100 is applied to a vehicle-mounted projection system, the first glass body 110 may face the outside of the vehicle (which may be referred to as outer glass) , the second glass body 120 may face the inside of the vehicle (which may be referred to as inner glass) , and the front projection display layer 140 may be configured to display an image to the inside of the vehicle. Correspondingly, the projection device in the vehicle-mounted projection system may be arranged inside the vehicle, so that the front projection display layer 140 specifically displays the image towards the bottom of the orientation shown in FIG. 1 (i.e., inside the vehicle) . In this way, according to different requirements, one or more light-cutoff region of the plurality of light-cutoff regions of the light-cutoff layer 150 may be switched to the dark state, so that the corresponding portion of the front projection display layer 140 provides the image display effect with enhanced contrast, provides the privacy effect of the image content, and reduces the influence on people outside the vehicle, while the light-cutoff region maintaining in the non-dark state may for example meet the requirements of the observation field of view of the driver or the passenger.

[0063] The first adhesive layer 130a, the second adhesive layer 130b and the third adhesive layer 130c are adhesive layers suitable for the laminated glass such as polyvinyl butyral (PVB) , ethylene-vinyl acetate (EVA) and optically clear adhesive (OCA) , etc.

[0064] In a glass assembly 100-1 of another embodiment exemplarily shown in FIG. 2, the adhesive layer includes the first adhesive layer 130a attached to the first glass body 110 and the second adhesive layer 130b attached to the second glass body 120. Different from the embodiment shown in FIG. 1, the light-cutoff layer including the first light-cutoff region 150a, the second light-cutoff region 150b, and the third light-cutoff region 150c and the front projection display layer 140 are all sandwiched between the first adhesive layer 130a and the second adhesive layer 130b. Specifically, the light-cutoff layer is sandwiched between the first adhesive layer 130a and the third adhesive layer 130c, and the front projection display layer 140 is sandwiched between the third adhesive layer 130c and the second adhesive layer 130b. Similarly, when the front projection display layer 140 adopts a projection film with a back adhesive, any one of the third adhesive layer 130c and the second adhesive layer 130b may be regarded as being integrated with the front projection display layer 140. Also similarly, when the front projection display layer 140 and / or the light-cutoff layer 150 covers a part of the first glass body 110 and the second glass body 120, one of the two adhesive layers adjacent thereto may be omitted, and the front projection display layer 140 and / or the light-cutoff layer 150 is surrounded by the other of the two adhesive layers.

[0065] In a glass assembly 100-2 of another embodiment exemplarily shown in FIG. 3, the light-cutoff layer including the first light-cutoff region 150a, the second light-cutoff region 150b, and the third light-cutoff region 150c and the front projection display layer 140 are all sandwiched between the first adhesive layer 130a and the second adhesive layer 130b, and are separated by the third adhesive layer 130c. Similarly, one of the two adhesive layers adjacent to the front projection display layer 140 may be regarded as being integrated with the front projection display layer 140. Also similarly, one of the two adhesive layers adjacent to the front projection display layer 140 and / or the light-cutoff layer 150 may be omitted, and the front projection display layer 140 and / or the light-cutoff layer 150 is surrounded by the other of the two adhesive layers, which will not be repeated here.

[0066] In some embodiments, the glass assembly may further include a picture frame structure arranged around the front projection display layer 140 and / or the light-cutoff layer 150. For example, different from the embodiment shown in FIG. 2, FIG. 3 exemplarily illustrates picture frame structures 170 arranged around the front projection display layer 140 and the light-cutoff layer 150. The picture frame structures 170 can achieve pre-positioning of the front projection display layer 140 and the light-cutoff layer 150 to fill the thickness difference between the edges of the front projection display layer 140 and the light-cutoff layer 150 and the adhesive layers, thereby ensuring complete sealing after lamination. Alternatively, the picture frame structure may be selected to be the same material as the adhesive layer. When the thickness of the front projection display layer 140 and / or the light-cutoff layer is sufficiently small, the picture frame structure may also be omitted.

[0067] In some embodiments, the glass assembly may further include a functional layer such as a touch layer, which is not described in detail here.

[0068] In some embodiments, the light-cutoff layer 150 substantially covers the entire front projection display layer 140 along the surface direction of the glass assembly. Here, “substantially” means that along the surface direction of the glass assembly, the area of the light-cutoff layer is consistent with the area of the front projection display layer, or the area of the light-cutoff layer is slightly larger than the area of the front projection display layer, as exemplified in FIG. 3. The edge of the light-cutoff layer may, for example, exceed the edge of the front projection display layer by 1 mm or more, preferably by 1 to 5 mm, for example 3 mm, so as to ensure the above effect required to be obtained by the glass assembly.

[0069] FIG. 4 exemplarily illustrates an embodiment in which the light-cutoff layer 150 substantially covers the entire front projection display layer 140. It should be understood that although the front projection display layer 140 and the first light-cutoff region 150a, the second light-cutoff region 150b and the third light-cutoff region 150c of the light-cutoff layer 150 in FIG. 4 are all shown as substantially rectangular, on the premise of satisfying the concept of the present disclosure, the front projection display layer and the light-cutoff region herein include any appropriate shape, including but not limited to square, triangle, sector, other patterns with curved edges or straight edges, etc. It should be understood that light-cutoff regions with different shapes or sizes and / or different numbers of light-cutoff regions and / or the size of the light-cutoff region covering the front projection display layer may be determined according to the shape or size of the region where the image needs to be displayed and / or the shape or size of the region where the corresponding effect needs to be provided.

[0070] When the glass assembly is applied as, for example, front windshield, rear windshield or corner window glass, the glass assembly is adapted to cooperate with a sealing strip when the glass assembly is mounted to a vehicle and in a fully used state of the glass assembly. When the glass assembly is configured as a vehicle door glass, the glass assembly is adapted to cooperate with a water cutting strip (also belongs to the sealing strip) , such as the water cutting strip 180 exemplarily shown in FIGS. 5-7, when the glass assembly is mounted to the vehicle and in the fully used state of the glass assembly (i.e., the vehicle door glass window is completely closed) . The water cutting strip refers to a rubber sealing strip between the vehicle door glass and a vehicle door frame at the bottom of the vehicle door glass, and is used to cut off water droplets, water mist and dust on the glass surface when raising or lowering the vehicle door glass, and also plays an aesthetic role.

[0071] The projection system of the present disclosure includes a projection device and any one of the glass assemblies described above, wherein the projection device corresponds to the front projection display layer of the glass assembly. The present disclosure further provides a projection device configured to project an image to a glass assembly of any one of the above forms.

[0072] In some embodiments, the glass assembly includes a control unit configured to: acquire a command of a region on the front projection display layer where the projection device projects an image, or determine a region on the front projection display layer where the projection device projects an image; make the projection device to project the image onto the region on the front projection display layer where the image is projected; and make at least one light-cutoff region of the light-cutoff layer corresponding to the region on the front projection display layer where the image is projected to be in a dark state in response to the projection device projecting the image onto the region on the front projection display layer where the image is projected. Optionally, the control unit includes at least one of vehicle control unit, remote control unit, electronic control unit of the projection device and electronic control unit of the light-cutoff layer.

[0073] In some embodiments, the glass assembly may include a human-computer interaction unit, the control unit at least includes an electronic control unit of the human-computer interaction unit, and the electronic control unit of the human-computer interaction unit is configured to determine a region on the front projection display layer where the projection device projects an image. Optionally, the control unit further includes at least one of vehicle control unit, remote control unit, electronic control unit of the projection device, electronic control unit of the light-cutoff layer.

[0074] In some embodiments, the projection device includes a control unit configured to: acquire a command of a region on the front projection display layer where the projection device projects an image, or determine a region on the front projection display layer where the projection device projects an image; make the projection device to project the image onto the region on the front projection display layer where the image is projected; and make at least one light-cutoff region of the light-cutoff layer of the glass assembly corresponding to the region on the front projection display layer where the image is projected to be in a dark state in response to the projection device projecting the image onto the region on the front projection display layer where the image is projected. Optionally, the control unit includes at least one of vehicle control unit, remote control unit, electronic control unit of the projection device and electronic control unit of the light-cutoff layer.

[0075] In some embodiments, the projection device may include a human-computer interaction unit, the control unit at least includes an electronic control unit of the human-computer interaction unit, and the electronic control unit of the human-computer interaction unit is configured to determine a region on the front projection display layer of the glass assembly where the projection device projects an image. Optionally, the control unit further includes at least one of vehicle control unit, remote control unit, electronic control unit of the projection device, electronic control unit of the light-cutoff layer.

[0076] In a manner in which the glass assembly and / or the projection device includes the human-computer interaction unit, the human-computer interaction unit may be communicatively connected to the glass assembly and / or the projection device through external interface and / or wireless transceiver. Optionally, the human-computer interaction unit includes at least one of key module, touch module, gesture module and voice module.

[0077] FIG. 5 to FIG. 7 respectively exemplarily illustrate a case where the glass assembly of any one of the above forms is applied to the vehicle door glass, and the projection device (not shown) may be arranged inside the vehicle to be adapted to display a projected image toward the interior of the vehicle through the glass assembly.

[0078] Referring to FIG. 5 first, the glass assembly 100 is usually placed in a substantially vertical direction after being mounted to the vehicle, and the arrow in the figure indicates a direction toward the head of the vehicle, that is, the first light-cutoff region 150a, the second light-cutoff region 150b and the third light-cutoff region 150c are sequentially arranged from the front of the vehicle to the rear of the vehicle. In this embodiment, the first light-cutoff region 150a is switched to the dark state, an image 190 projected by the projection device may be clearly displayed on the corresponding portion of the front projection display layer 140, and the displayed image has enhanced contrast or clarity, which improves the effect of the displayed image. In an embodiment shown in FIG. 6, the first light-cutoff region 150a and the second light-cutoff region 150b are switched to the dark state, and the corresponding portion of the front projection display layer 140 for displaying the image 190 increases accordingly.

[0079] In an embodiment shown in FIG. 7, the first light-cutoff region 150a, the second light-cutoff region 150b and the third light-cutoff region 150c are switched to the dark state, that is, substantially the entire front projection display layer 140 can be used to display the image 190, which can be applied to, for example, rear vehicle door glass, or front vehicle door glass in a non-driving state, or front vehicle door glass when an in-vehicle electronic rearview mirror is installed. In this way, in some occasions, the image 190 can be projected and displayed only on the region of the vehicle door glass close to the front of the vehicle, so as to meet the requirement of the driver and the passenger to observe the image in an ergonomic design, and meanwhile, the remaining region of the vehicle door glass is still remained in the non-dark state, so as to meet the requirement of the driver and the passenger to observe the outside of the vehicle. When the light-cutoff region is switched to the dark state, not only the contrast or clarity of the image is enhanced, but also the privacy protection of the image content can be provided and the influence on people outside the vehicle can be reduced.

[0080] According to different requirements, each light-cutoff region can be controlled individually, so that, for example, it can cooperate with the projection device to realize various adjustment functions such as segmented display, dynamic display and flow display, etc., thereby meeting different functional requirements of users. In some embodiments, with respect to at least one light-cutoff region of the plurality of light-cutoff regions of the light-cutoff layer of the glass assembly, the projection device is configured to be capable of projecting the image to / on (i.e., only to / on) a portion of the front projection display layer corresponding to the at least one light-cutoff region. More specifically, with respect to each light-cutoff region, the projection device is configured to be capable of projecting the image to / on (i.e., only to / on) a portion of the front projection display layer corresponding to each light-cutoff region. For example, the projected image is displayed only on the first light-cutoff region 150a in FIG. 5 or only on the first light-cutoff region 150a and the second light-cutoff region 150b in FIG. 6 by using an optical baffle or an optical lens or other ways. The projection device may include one or more projectors, which is used as required and not described in detail here.

[0081] In some embodiments, the projection system includes a control unit configured to: acquire a command of a region on the front projection display layer where the projection device projects an image, or determine a region on the front projection display layer where the projection device projects an image; make the projection device to project the image onto the region on the front projection display layer where the image is projected; and make at least one light-cutoff region of the light-cutoff layer corresponding to the region on the front projection display layer where the image is projected to be in a dark state in response to the projection device projecting the image onto the region on the front projection display layer where the image is projected. For example, when the projection device projects the image onto a certain portion of the front projection display layer, the light-cutoff region corresponding thereto will be switched to the dark state, and when there is no projected image on the certain portion of the front projection display layer, the light-cutoff region corresponding thereto may be switched to the non-dark state as required so as to, for example, provide a clear observation field of view, or still remain in the dark state to meet specific requirements of user. Alternatively, the control unit includes at least one of vehicle control unit, remote control unit, electronic control unit of the projection device, electronic control unit of the light-cutoff layer. It should be understood that the control unit herein may include independent control units separated at different physical locations, or may include an integrated control unit integrated at a same physical location.

[0082] In some embodiments, the projection system may include a human-computer interaction unit, the control unit at least includes an electronic control unit of the human-computer interaction unit, and the electronic control unit of the human-computer interaction unit is configured to determine a region on the front projection display layer of the glass assembly where the projection device projects an image. In this case, the control unit may further include at least one of vehicle control unit, remote control unit, electronic control unit of the projection device, electronic control unit of the light-cutoff layer. Alternatively, the human-computer interaction unit may be communicatively connected to the glass assembly and / or the projection device through external interface and / or wireless transceiver. In this way, when applied to the vehicle-mounted projection system, the vehicle-mounted projection system may be integrated with the human-computer interaction unit into a comprehensive control system, such as an automatic driving system (ADAS) , thereby providing richer and more diversified functional modes and improving driving experience of the driver and the passenger. In some alternative embodiments, the human-computer interaction unit may include at least one of key module, touch module, gesture module and voice module. Alternatively, the glass assembly may have an adapted functional layer to enable human-computer interaction, such as a touch layer. Furthermore, in some embodiments, in addition to the human-computer interaction manner, the vehicle-mounted projection system of the present disclosure may also, for example, correspondingly make the projection device to project the image to the front projection display layer of the glass assembly through, for example, the control unit according to operating mode of the vehicle (for example, driving conditions such as starting, accelerating, constant speed, decelerating, turning, going uphill and downhill, parking, etc. ) .

[0083] Regardless of the arrangement and combination manner, the glass assembly of the present disclosure advantageously provides the image display function with enhanced contrast, the privacy function of the image content on the image display side, and the reduction function of adverse effects on the non-image display side in different regions according to different requirements, which brings rich and comfortable user experience. It should be understood that in the described or undescribed possible embodiments, various improvements may be used independently or in combination with each other, so that the glass assembly and the projection system of the present disclosure can be applied to various occasions to meet the diversified requirements of users.

[0084] The present disclosure further provides a projection control method and a computer device for implementing the projection control method. As shown in FIG. 8, a computer device 200 (device 200 for short) for implementing the projection control method provided by the present disclosure may include a memory 210 and a processor 220, computer-readable instructions 211 (instructions 211 for short) may be stored in the memory 210, the instructions 211 may be executed by the processor 220, and the processor 220 implements the projection control method when executing the instructions 211.

[0085] In some embodiments, the device 200 may be a device such as vehicle control device, remote control device (for example, notebook, desktop computer, mobile phone or cloud server) , the projection device, the light-cutoff layer, or the human-computer interaction unit. It can be understood that the components included in the device 200 are not limited to the memory 210 and the processor 220, and may vary depending on different requirements. Exemplarily, the device 200 may further include a plurality of components connected to its input / output interfaces, including but not limited to: an input unit, such as keyboard, mouse and the human-computer interaction unit, etc.; an output unit, such as display, speaker, the projection device and the light-cutoff layer, etc.; a storage unit, such as semiconductor storage device, magnetic surface storage device and optical storage device, etc.; and a communication unit, such as network card and wireless communication transceiver, etc.

[0086] In some embodiments, the memory 210 may include, for example, random access memory (RAM) or read-only memory (ROM) . The memory 210 may be configured to store instructions, programs, codes, and other programs and data required by the device 200, but is not limited thereto.

[0087] In addition, the processor 220 may be a central processing unit (CPU) , or may be another general-purpose processor, for example, digital signal processing (DSP) , field-programmable gate array (FPGA) , or programmable logic array (PLA) .

[0088] Specifically, with reference to FIG. 9, the projection control method of the present disclosure is used to control the above projection system, and includes:

[0089] S1, acquiring a command of a region on the front projection display layer where a projection device projects an image or determining a region on the front projection display layer where a projection device projects an image;

[0090] S2, making the projection device to project the image onto the region where the image is projected;

[0091] S3, making at least one light-cutoff region of a light-cutoff layer of a glass assembly to be in a dark state in response to the projection device projecting the image onto the region where the image is projected, and the at least one light-cutoff region corresponding to the region on the front projection display layer where the image is projected. In some embodiments, the projection control method is a vehicle-mounted projection control method.

[0092] In some embodiments, the control method further comprises: switching the at least one light-cutoff region to a non-dark state when stopping projecting the image onto the region where the image is projected; optionally, when the light-cutoff layer is in the non-dark state, the visible light transmittance of the light-cutoff layer is greater than or equal to 20%, greater than or equal to 30%, greater than or equal to 40%, greater than or equal to 50%, greater than or equal to 60%, greater than or equal to 70%, greater than or equal to 80%, or the highest light transmittance of the light-cutoff layer.

[0093] In some embodiments, the control method adopts a control unit to acquire a command of a region on the front projection display layer where a projection device projects an image or determining a region on the front projection display layer where a projection device projects an image; make the projection device to project the image onto the region on the front projection display layer where the image is projected; and make at least one light-cutoff region of a light-cutoff layer of a glass assembly to be in a dark state in response to the projection device projecting the image onto the region where the image is projected. The control unit may include at least one of vehicle control unit, remote control unit, electronic control unit of the projection device, electronic control unit of the light-cutoff layer.

[0094] In some embodiments, the control unit at least includes an electronic control unit of a human-computer interaction unit, and the region on the front projection display layer where the projection device projects the image is determined by the electronic control unit of the human-computer interaction unit. The control unit may further include at least one of vehicle control unit, remote control unit, electronic control unit of the projection device, electronic control unit of the light-cutoff layer. The human-computer interaction unit may be, for example, communicatively connected to the glass assembly and / or the projection device, but is not limited thereto, and any suitable interaction manner listed above or not described but also usable may be used.

[0095] The present disclosure further provides a vehicle including the above glass assembly, or the above projection device, or the above projection system, or the above computer device for implementing the projection control method.

[0096] The present disclosure further provides a computer-readable storage medium having computer-executable instructions stored thereon for performing the projection control method according to the above embodiments.

[0097] Optionally, the computer-readable storage medium may be ROM, RAM, semiconductor storage device, magnetic surface storage device, optical storage device, or the like.

[0098] It should be understood here that the embodiments shown in the drawings only illustrate the optional architectures, shapes, sizes and arrangements of various optional components of the glass assembly according to the present disclosure; however, it is only illustrative rather than restrictive, and other shapes, sizes and arrangements can be adopted without departing from the spirit and scope of the present disclosure.

[0099] The technical content and technical features of the present disclosure have been disclosed above. However, it can be understood that those skilled in the art can make various changes and improvements to the above disclosed concept under the creative idea of the present disclosure, all of which fall within the protection scope of the present disclosure. The description of the above embodiments is illustrative rather than restrictive, and the protection scope of the present disclosure is determined by the claims.

Claims

1.A glass assembly, comprising:a glass body;a front projection display layer arranged on a surface of the glass body for displaying an image to one side of the glass assembly; anda light-cutoff layer comprising a plurality of light-cutoff regions, each light-cutoff region being configured to be switchable between a non-dark state and a dark state,wherein the light-cutoff layer is arranged on one side of the front projection display layer opposite to the side of the front projection display layer where the image is displayed.2.The glass assembly according to claim 1, wherein when the light-cutoff layer is in the dark state, the visible light transmittance of the light-cutoff layer is less than or equal to 10%, less than or equal to 5%, less than or equal to 4%, less than or equal to 3%, less than or equal to 2%, less than or equal to 1%, or the lowest light transmittance of the light-cutoff layer; and / or when the light-cutoff layer is in the non-dark state, the visible light transmittance of the light-cutoff layer is greater than or equal to 20%, greater than or equal to 30%, greater than or equal to 40%, greater than or equal to 50%, greater than or equal to 60%, greater than or equal to 70%, greater than or equal to 80%, or the highest light transmittance of the light-cutoff layer.3.The glass assembly according to claim 1, wherein the light-cutoff layer substantially covers the entire front projection display layer along the surface direction of the glass body.4.The glass assembly according to claim 1, wherein the light-cutoff layer is configured as any one of suspended particle film layer, electrochromic film layer, dye-doped polymer dispersed liquid crystal film layer, guest-host liquid crystal film layer and electrophoretic film layer.5.The glass assembly according to claim 1, wherein an interval between the plurality of light-cutoff regions of the light-cutoff layer is less than or equal to 0.1 mm.6.The glass assembly according to any one of claims 1 to 5, wherein the glass assembly comprises a picture frame structure arranged around the front projection display layer and / or the light-cutoff layer.7.The glass assembly according to any one of claims 1 to 5, wherein the glass assembly is a vehicle window glass comprising front windshield, rear windshield, skylight glass, vehicle door glass, or corner window glass.8.The glass assembly according to claim 7, wherein when the light-cutoff layer is in the non-dark state, the visible light transmittance of the light-cutoff layer is greater than or equal to 50%, greater than or equal to 60%, greater than or equal to 70%, greater than or equal to 80%, or the highest light transmittance of the light-cutoff layer.9.The glass assembly according to claim 7, wherein the glass body is a first glass body, the glass assembly further comprises a second glass body, the first glass body faces the outside of the vehicle, and the second glass body faces the inside of the vehicle, and wherein the front projection display layer is arranged on a surface of the first glass body away from the second glass body, or arranged on a surface of the second glass body away from the first glass body, or sandwiched between the first glass body and the second glass body, and is configured to display the image to the inside of the vehicle.10.The glass assembly according to claim 1, wherein the glass assembly comprises a control unit, and the control unit is configured to: acquire a command of a region on the front projection display layer where a projection device projects an image, or determine a region on the front projection display layer where a projection device projects an image; make the projection device to project the image onto the region on the front projection display layer where the image is projected; and make at least one light-cutoff region of the light-cutoff layer corresponding to the region on the front projection display layer where the image is projected to be in the dark state in response to the projection device projecting the image onto the region on the front projection display layer where the image is projected; optionally, the control unit comprises at least one of vehicle control unit, remote control unit, electronic control unit of the projection device and electronic control unit of the light-cutoff layer.11.The glass assembly according to claim 10, wherein the glass assembly comprises a human-computer interaction unit, the control unit at least comprises an electronic control unit of the human-computer interaction unit, and the electronic control unit of the human-computer interaction unit is configured to determine the region on the front projection display layer where a projection device projects an image; optionally, the control unit further comprises at least one of vehicle control unit, remote control unit, electronic control unit of the projection device and electronic control unit of the light-cutoff layer.12.The glass assembly according to claim 11, wherein the human-computer interaction unit is communicatively connected to the glass assembly and / or the projection device through external interface and / or wireless transceiver; optionally, the human-computer interaction unit comprises at least one of key module, touch module, gesture module and voice module.13.A projection device configured to project an image to a glass assembly according to any one of claims 1 to 12.14.The projection device according to claim 13, wherein the projection device comprises a control unit, and the control unit is configured to: acquire a command of a region on the front projection display layer where the projection device projects an image, or determine a region on the front projection display layer where the projection device projects an image; make the projection device to project the image onto the region on the front projection display layer where the image is projected; and make at least one light-cutoff region of the light-cutoff layer of the glass assembly corresponding to the region on the front projection display layer where the image is projected to be in a dark state in response to the projection device projecting the image onto the region on the front projection display layer where the image is projected; optionally, the control unit comprises at least one of vehicle control unit, remote control unit, electronic control unit of the projection device and electronic control unit of the light-cutoff layer.15.The projection device according to claim 14, wherein the projection device comprises a human-computer interaction unit, the control unit at least comprises an electronic control unit of the human-computer interaction unit, and the electronic control unit of the human-computer interaction unit is configured to determine the region on the front projection display layer of the glass assembly where the projection device projects an image; optionally, the control unit further comprises at least one of vehicle control unit, remote control unit, electronic control unit of the projection device and electronic control unit of the light-cutoff layer.16.The projection device according to claim 15, wherein the human-computer interaction unit is communicatively connected to the glass assembly and / or the projection device through external interface and / or wireless transceiver; optionally, the human-computer interaction unit comprises at least one of key module, touch module, gesture module and voice module.17.The projection device according to any one of claims 13 to 16, wherein with respect to at least one light-cutoff region of the plurality of light-cutoff regions of the light-cutoff layer of the glass assembly, the projection device is configured to be capable of projecting the image on a portion of the front projection display layer corresponding to the at least one light-cutoff region.18.The projection device according to claim 17, wherein with respect to each light-cutoff region, the projection device is configured to be capable of projecting the image on a portion of the front projection display layer corresponding to each light-cutoff region.19.A projection system comprising a glass assembly according to any one of claims 1 to 12 and a projection device, wherein the projection device corresponds to a front projection display layer of the glass assembly; optionally, the projection system is a vehicle-mounted projection system; optionally, the projection device is a projection device according to any one of claims 13 to 18.20.The projection system according to claim 19, wherein the projection system comprises a control unit, and the control unit is configured to: acquire a command of a region on the front projection display layer where the projection device projects an image, or determine a region on the front projection display layer where the projection device projects an image; make the projection device to project the image onto the region on the front projection display layer where the image is projected; and make at least one light-cutoff region of the light-cutoff layer corresponding to the region on the front projection display layer where the image is projected to be in a dark state in response to the projection device projecting the image onto the region on the front projection display layer where the image is projected; optionally, the control unit comprises at least one of vehicle control unit, remote control unit, electronic control unit of the projection device and electronic control unit of the light-cutoff layer.21.The projection system according to claim 20, wherein the projection system comprises a human-computer interaction unit, the control unit at least comprises an electronic control unit of the human-computer interaction unit, and the electronic control unit of the human-computer interaction unit is configured to determine the region on the front projection display layer of the glass assembly where the projection device projects an image; optionally, the control unit further comprises at least one of vehicle control unit, remote control unit, electronic control unit of the projection device and electronic control unit of the light-cutoff layer.22.The projection system according to claim 21, wherein the human-computer interaction unit is communicatively connected to the glass assembly and / or the projection device through external interface and / or wireless transceiver; optionally, the human-computer interaction unit comprises at least one of key module, touch module, gesture module and voice module.23.A projection control method configured to control a projection system according to any one of claims 19 to 22, and comprising:acquiring a command of a region on the front projection display layer where a projection device projects an image or determining a region on the front projection display layer where a projection device projects an image;making the projection device to project the image onto the region where the image is projected;making at least one light-cutoff region of a light-cutoff layer of a glass assembly to be in a dark state in response to the projection device projecting the image onto the region where the image is projected, and the at least one light-cutoff region corresponding to the region on the front projection display layer where the image is projected;optionally, the projection control method is a vehicle-mounted projection control method.24.The projection control method according to claim 23, wherein the control method further comprises: switching the at least one light-cutoff region to a non-dark state when stopping projecting the image onto the region where the image is projected; optionally, when the light-cutoff layer is in the non-dark state, the visible light transmittance of the light-cutoff layer is greater than or equal to 20%, greater than or equal to 30%, greater than or equal to 40%, greater than or equal to 50%, greater than or equal to 60%, greater than or equal to 70%, greater than or equal to 80%, or the highest light transmittance of the light-cutoff layer.25.The projection control method according to claim 23, wherein acquiring a command of a region on the front projection display layer where a projection device projects an image or determining a region on the front projection display layer where a projection device projects an image; making the projection device to project the image onto the region where the image is projected; and making at least one light-cutoff region of a light-cutoff layer of a glass assembly to be in a dark state in response to the projection device projecting the image onto the region where the image is projected, through a control unit, optionally, the control unit comprises at least one of vehicle control unit, remote control unit, electronic control unit of the projection device and electronic control unit of the light-cutoff layer.26.The projection control method according to claim 25, wherein the control unit at least comprises an electronic control unit of a human-computer interaction unit, and the region on the front projection display layer where the projection device projects the image is determined by the electronic control unit of the human-computer interaction unit; optionally, the control unit further comprises at least one of vehicle control unit, remote control unit, electronic control unit of the projection device and electronic control unit of the light-cutoff layer.27.A computer device for implementing a projection control method, wherein the computer device includes a memory and a processor, wherein the memory stores computer-readable instructions, that when executed by the processor, cause the processor to implement a projection control method according to any one of claims 23 to 26.28.A vehicle comprising a glass assembly according to any one of claims 1 to 12, or a projection device according to any one of claims 13 to 18, or a projection system according to any one of claims 19 to 22, or a computer device for implementing a projection control method according to claim 27.29.A computer-readable storage medium having computer-executable instructions stored thereon for performing a projection control method according to any one of claims 23 to 26.

Citation Information

Patent Citations

  • Display apparatus, vehicle, and control method

    CN114185189A

  • Partial block response composite spliced liquid crystal dimming film car window

    CN114740649A

  • Composite glass with dimming function, preparation method of composite glass and vehicle comprising composite glass

    CN116338989A

  • Vehicle window glass and vehicle-mounted projection system

    CN116626976A

  • Vehicle window glass and control method thereof, vehicle-mounted projection system and projection film

    CN117192826A