[发明专利]具有光学传感器的显示器有效
| 申请号: | 200980161628.7 | 申请日: | 2009-07-23 |
| 公开(公告)号: | CN102498456A | 公开(公告)日: | 2012-06-13 |
| 发明(设计)人: | J.麦卡锡;J.布里登 | 申请(专利权)人: | 惠普发展公司;有限责任合伙企业 |
| 主分类号: | G06F3/041 | 分类号: | G06F3/041;G06F3/042;G06F3/03 |
| 代理公司: | 中国专利代理(香港)有限公司 72001 | 代理人: | 谢攀;卢江 |
| 地址: | 美国得*** | 国省代码: | 美国;US |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 具有 光学 传感器 显示器 | ||
背景技术
电阻式触摸屏面板由以狭窄间隙分隔开来的两个薄金属导电层所构成。当诸如手指的物体在面板的外表面上的一点下压时,所述两个金属层在该点处连接并且所述面板于是表现为具有连接输出的一对分压器。这导致了电流的变化,所述电流变化被记录为触摸事件并且被发送至控制器以便进行处理。电容式触摸屏面板是一种传感器,所述传感器是其中板面在水平和垂直轴线之间包括网格图案的重叠区域的电容器。人体也导电并且在传感器表面上进行的触摸将会影响电场并且产生设备电容的可测量变化。
附图说明
参见以下附图对本发明的一些实施例进行描述:
图1a是根据本发明示例性实施例的显示器;
图1b是根据本发明示例性实施例的显示器;
图2是根据本发明示例性实施例的显示器的一部分;
图3是根据本发明示例性实施例的三维光学传感器;
图4是根据本发明示例性实施例的显示器;
图5是根据本发明示例性实施例的显示器;
图6是根据本发明示例性实施例的框图;和
图7是根据本发明的方法的示例性实施例的流程图。
具体实施方式
触摸屏可以被用来激活显示器上的项目。如果物体接触显示器,则会向计算设备发送信号以便提供显示器上的接触位置。显示器上的位置可以使得显示器上所显示的项目被激活。例如,如果项目是程序的图标,则在所述图标的位置触摸显示器可以启动所述程序。
如果物体无意接触到显示器,则计算设备可能会生成无意操作。例如,无意操作可以是无意启动应用程序、取消冗长过程或者将计算设备从休眠状态唤醒。
显示器可以包括三维光学传感器以确定光学传感器所捕捉的物体距光学传感器的深度。如果物体所进行的接触是显示器上的污染物,则可以使用物体的大小或物体从显示器延伸的距离来忽略所述接触。所述污染物例如可以是灰尘、污垢或昆虫。如果物体是昆虫并且在接触显示器时所述昆虫并没有在显示器的前面延伸至编程距离,则计算设备能够忽略该接触。
电阻式触摸屏面板包括覆盖以导电和电阻金属层的玻璃面板。这两层通过间隔体(spacer)保持分离,并且上面置以防划层。电流在显示器工作时流过所述两个层。当用户触摸屏幕时,所述两个层在该确切的点进行接触。计算机记录电场的变化并且计算接触点的坐标。在电容式系统中,存储电荷的层被置于显示器的玻璃面板上。当用户利用其手指触摸显示器时,一些电荷传输到用户,从而电容层上的电荷减少。这种减少在位于显示器每个角落的电路中进行测量。
二维光学触摸系统可以被用来确定屏幕上哪里发生了触摸。二维光学触摸系统可以包括跨显示器表面传播并且容纳在显示器相反一侧的光源。如果物体阻断了光,则接收器无法接收到光并且在被阻断的来自两个光源的光相交的位置记录触摸。光学触摸系统中的光源和接收器安装在透明层的前面以允许光束沿透明层的表面行进。一些光学传感器表现为围绕显示器周边的小型墙壁。将光源和接收器安装在玻璃的前面使得污染物对光源和接收器之间传送的光造成干扰。
电阻式、电容式和二维光学触摸系统能够在物体接触或接近显示器时确定XY坐标。所述电阻式、电容式和二维光学触摸系统并不确定Z维度(第三维度),即与显示器的距离。
如果与显示器的接触基于与显示器相接触的二维大小而被忽略,则计算系统可以忽略与显示器相接触的具有小的二维面积的物体。例如,用于接触显示器的具有小的二维表面的指示笔(stylus)可能被忽略。如果与显示器的接触基于显示器的最小接触时间而被忽略,则快速接触可以被忽略。例如,如果用户在玩需要与部分屏幕快速接触的游戏,则系统可能会拒绝在过短时间段内所记录的接触。
参见附图,图1a是根据本发明示例性实施例的显示系统100。显示系统100包括面板110以及处于面板110的表面116的前面的透明层105以用于显示图像。面板110的前面是显示图像的表面116而面板110的背面与前面相对。三维光学传感器115可以与面板110一样在透明层的同一侧。透明层105可以是玻璃、塑料或者其它透明材料。面板110例如可以是液晶显示器(LCD)面板、等离子显示器、阴极射线管(CRT)、OLED或诸如数字光处理(DLP)的投影显示器。在显示系统100位于面板110的表面116周边117之外的区域中安装三维光学传感器使得透明层的清晰度(clarity)并不由于所述三维光学传感器而降低。
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