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便携式光学触控系统以及感测物体位置的方法技术方案

技术编号:7027681 阅读:181 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本发明专利技术是有关于一种便携式光学触控系统以及感测物体位置的方法。上述便携式光学触控系统包括有第一影像感测模块、第二影像感测模块、长度可调整连接装置、通讯接口与处理电路。所述二影像感测模块的感测范围为部份重迭,而上述部分重迭的区域用以定义一触控区域。长度可调整连接装置连接第一影像感测模块与第二影像感测模块,用以调整第一影像感测模块与第二影像感测模块之间的距离。当有一物体位于触控区域内,处理电路便依据上述二影像感测模块所感测到之物体的影像来计算物体的坐标,并透过通讯接口输出所述坐标。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及触控领域的技术,且特别是涉及一种便携式光学触控系统、便携式光学触控装置以及感测物体位置的方法。
技术介绍
图1为现有的一种光学触控系统的立体图。请参照图1,光学触控系统100包括有面板104、影像感测模块106与108、处理电路110、反射组件112、反射组件114与反射组件 116。此外,图中的标号118所指的四边形区域是用以作为光学触控系统100的触控区域, 而影像感测模块106与108是设置在上述触控区域118的二个不同的角落,使得这二个影像感测模块的感测范围可以分别涵盖触控区域118。在此例中,触控区域118的形状为四边形,且较佳为矩形。而图中的标号102所指的是一物件。在光学触控系统100的这些构件中,反射组件112、反射组件114与反射组件116 为回复反射材质(retro-reflective material)所构成,都用以将入射光线(如红外光) 反射至触控区域118内。影像感测模块106与108都用以撷取触控区域118内的影像。而处理电路110则用以接收影像感测模块106与108所撷取到的影像,并依据影像感测模块 106与108所撷取到的影像来计算出影像中的物体102相对于触控区域118的坐标。图2为图1的光学触控系统进行单点触控的说明图。在图2中,标号与图1中的标号相同者表示为相同构件。如图2所示,影像感测模块106能沿着感测路线202感测到物体102,而影像感测模块108则能沿着感测路线204感测到物件102。因此,只要处理电路110能取得感测路线202与204这二者的直线方程式,并计算出感测路线202与204的交点,就能获得物体102的坐标。以下将说明光学触控系统100如何取得感测路线202与204这二者的直线方程式,然此将先从影像感测模块106与108的构造来进行说明。以影像感测模块106为例,其构造一如图3所示。图3为影像感测模块106的构造示意图。请参照图3,影像感测模块106包括有红外光发射装置302、光学镜片组304、只能让红外光通过的红外光滤光装置306以及影像传感器308。其中,红外光发射装置302用以发射红外光来照射触控区域118、反射组件112、反射组件114与反射组件116,而影像传感器308则用以依序透过红外光滤光装置306与光学镜片组304来取得触控区域118内的影像,以便将取得的影像传送给处理电路110。当物体102位于触控区域118内时,影像感测模块106便能取得含有物体102的影像,如图4所示。图4为影像感测模块106所感测到的影像的示意图。在图4中,标号402所指的白色区域即是因红外光发射装置302发射红外光照射反射组件114与116所反射的光线在影像中形成亮度较高的亮区(bright zone),上述亮区402就是主要的感测区。而标号404 就是物体102遮蔽亮区402所造成的暗区。藉由图2及图4可知,只要处理电路110能得知角度α (即感测路线202与触控区域118上边的夹角)及暗区404的重心或中心,就能进一步计算出感测路线202的直线方程式。同理,处理电路110也能按照相同的方式来计算出感测路线204的直线方程式。而物体102的坐标即为感测路线202与204的交点。图1所示的这种光学触控系统能够执行类似鼠标、键盘或触控板等用于计算机的使用者输入接口的功能,让使用者直接以手指头即可执行输入操作。然而,由于光学触控系统100必需有实体的面板104、反射组件112、反射组件114与反射组件116来进行操作,因此使用环境受到限制。再者,实体面板104、反射组件112、反射组件114与反射组件116的价格不便宜,使得这种光学触控系统的成本居高不下。另外,由于面板104具有一定体积, 且反射组件112、反射组件114与反射组件116也具有一定长度,使得光学触控系统100的尺寸无法缩得更小而便于携带。由前述可知,使用环境、成本、体积及携带性为现有光学触控系统100有待解决的问题。
技术实现思路
为了克服现有的触控系统不易于携带的不足,本专利技术提供一种便携式光学触控系统,一种便携式光学触控装置以及一种适用于前述的便携式光学触控系统及装置感测物体位置的方法。本专利技术提出一种便携式光学触控系统,其包括有第一影像感测模块、第二影像感测模块、长度可调整连接装置、通讯接口与处理电路。上述二个影像感测模块的感测范围为部份重迭,而上述部分重迭的区域用以定义一触控区域。长度可调整连接装置连接第一影像感测模块与第二影像感测模块,用以调整第一影像感测模块与第二影像感测模块之间的距离。当有一物体位于触控区域内,处理电路便依据上述二个影像感测模块所感测到的物体的影像来计算物体的坐标,并透过通讯接口输出所述坐标。本专利技术另提出一种便携式光学触控系统,其包括有第一影像感测模块、第二影像感测模块、连接装置、通讯接口与处理电路。上述二个影像感测模块的感测范围为部份重迭,而上述部分重迭的区域用以定义一触控区域。连接装置连接第一影像感测模块与第二影像感测模块,其中第一影像感测模块与第二影像感测模块之间的距离为预定长度。当有一物体位于触控区域内,处理电路便依据上述二个影像感测模块所感测到的物体的影像来计算物体的坐标,并透过通讯接口输出所述坐标。本专利技术又提出一种可感测至少一物体位置的便携式光学触控装置,其包括有第一影像感测模块、第二影像感测模块、处理电路与显示屏幕。第一影像感测模块又包含有第一影像传感器、第一红外光发射装置、第一红外光滤光装置及一第一光学镜片组。第二影像感测模块又包含有第二影像传感器、第二红外光发射装置、第二红外光滤光装置及第二光学镜片组。其中,第一影像感测模块与第二影像感测模块的感测范围为部份重迭,且部分重迭的区域用以定义一触控区域。第一红外光发射装置与第二红外光发射装置用以发射红外光以照射位于触控区域的一物体。第一影像感测模块与第二影像感测模块分别透过第一红外光滤光装置与第二红外光滤光装置来分别取得物体反射红外光的影像。第一光学镜片组与第二光学镜片组分别设置在第一影像传感器与第二影像传感器前方,用来使所对应的影像传感器的视角呈现至少90度。处理电路用以依据上述二个影像感测模块所感测到的物体的影像来计算并输出物体的坐标。至于显示屏幕,其用以显示并反应处理电路所输出的物体坐标。本专利技术再提出一种可感测至少一物体位置的便携式光学触控装置,其包括有第一影像感测模块、第二影像感测模块、处理电路与显示屏幕。第一影像感测模块又包含有第一影像传感器、第一光学镜片组、第一雷射光发射装置及第一光学镜片。第二影像感测模块又包含有第二影像传感器、第二光学镜片组、第二雷射光发射装置及第二光学镜片。其中,第一影像感测模块与第二影像感测模块的感测范围为部份重迭,且部分重迭的区域用以定义一触控区域。第一雷射光发射装置与第二雷射光发射装置分别用以发射一点雷射光并分别透过第一光学镜片与第二光学镜片转换为一线雷射光以分别照射位于触控区域的一物体。 第一影像传感器与第二影像传感器用以分别透过第一光学镜片组与第二光学镜片组取得物体反射线雷射光的影像。第一光学镜片组与第二光学镜片组分别用来使所对应的影像传感器的视角呈现至少90度。处理电路用以依据上述二个影像感测模块所感测到的物体的影像来计算并输出物体的本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种便携式光学触控系统,其特征在于包括:一第一影像感测模块;一第二影像感测模块,其中该第一影像感测模块与该第二影像感测模块的感测范围部份重迭,而上述部分重迭的区域用以定义一触控区域;一长度可调整连接装置,连接该第一影像感测模块与该第二影像感测模块,用以调整该第一影像感测模块与该第二影像感测模块之间的距离;一通讯接口;以及一处理电路,当有一物体位于该触控区域内,该处理电路便依据该第一影像感测模块与该第二影像感测模块所感测到的该物体的影像来计算该物体的坐标,并透过该通讯接口输出所述坐标。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:林宏宇
申请(专利权)人:林宏宇
类型:发明
国别省市:71

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