[实用新型]应用于3D影像互动系统的输入装置无效

专利信息
申请号: 201020603558.6 申请日: 2010-11-11
公开(公告)号: CN201886412U 公开(公告)日: 2011-06-29
发明(设计)人: 郑贤豪 申请(专利权)人: 郑贤豪
主分类号: G06F3/01 分类号: G06F3/01;G01S15/08
代理公司: 北京汇智英财专利代理事务所 11301 代理人: 牟长林
地址: 中国台湾新竹市*** 国省代码: 中国台湾;71
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摘要:
搜索关键词: 应用于 影像 互动 系统 输入 装置
【说明书】:

技术领域

本实用新型是关于一种输入装置,特别指一种不需额外接收器、传感器即可连续监控移动的反射源以其三维移动数据作为3D影像互动系统的输入信号的应用于3D影像互动系统的输入装置。

背景技术

人类与数字科技应用的接口,从许多未来科技电影中已跨入实际生活。原来的按键、遥控器控制已经演变为最直接的动作感应、触控等等。例如日本任天堂公司推出的革命性产品-Wii,已将传统手指操纵按键的游戏方式演变为真实动作感应。使得操作者更为真实的融入游戏的进行而添加了许多乐趣,也使游戏的应用更为丰富。然实际上,Wii的许多输入模式虽然在使用者端看似立体,而在系统运算辨识的角度上却仍为平面的。因此,此类输入模式有时无法准确辨识且无法全面性的表达出人体真实的动作。

再者,影像科技也由平面步入了3D的时代,从电影”阿凡达”开启了消费者大众对于3D影像的热衷之后,3D电影成了一种趋势。而近日3D影像甚至开始走进了家庭,各个显示器大厂均已推出3D功能的电视,相信各种交互式的3D应用将会陆续推出把消费者带向一种全新的感受与境界。届时现有平面概念的输入装置将不敷使用,如何让使用者轻松、准确、且真实的融入3D的应用将是一个重要的课题。

传统上对于物体3D位置的侦测有以RF无线电波进行,对此适用于军事上的远距离侦测。在短距离的情况下,由于RF的多重反设效应颇大,所以会产生难以辩识信号的问题。近日在信息科技的进步下,有以摄影机摄入影像,再应用影像位置的比对进行影像侦测。只是此一方法受限于摄影机的摄入角度及范围,及因为分辨率不足造成影像辨识的技术的能力的限制,所侦测物体的位置点所限颇大,再者时有错误发生。所以上述的方式均有其缺限,而必需能有一更进一步的技术以提升3D物体侦测的效能。

因此,本实用新型的发明人根据时代潮流的演变,并凭借多年专业领域的经验与技术提出本实用新型并申请专利

实用新型内容

是以,本实用新型的主要目的在于提供一种可应用于3D影像互动系统的输入装置。借助利用多个超声波收发器侦测反射源以获得其三维位置数据,且不需额外接收器、传感器即可连续监控移动的反射源以其三维移动数据作为3D影像互动系统的输入信号。

为达上述目的,本实用新型包含至少三个超声波收发器模块及一控制器。该至少三个超声波收发器模块连接于控制器可发射及接收反射的超声波信号,经由模块内的运算电路运算后产生的距离数据可传送至控制器。控制器接收至少三个支超声波收发器处理的信号且经由内部电路运算后可得超声波反射源的三维位置数据。该三超声波收发器模块不共线。

该控制器可为个人计算机。

本实用新型的有益技术效果在于,使用者不需要任何额外的接收器或传感器来进行操作,可以徒手操作而省去持握其它器具的麻烦。且本实用新型采用超声波信号侦测,信号不受光线或其它信号源影响,可应用于室内外。借助连续监控移动的反射源,本系统可获得其真实三维移动轨迹的数据,且不需借助额外接收器、传感器为一实用性极高、由二维应用进入三维空间应用的一大突破。

附图说明

图1为本实用新型的较佳实施例的示意图。

图2为本实用新型的超声波收发器模块的系统方块图

主要组件符号说明:

10  超声波收发器模块 20 控制器  110   超声波音源

120 频率发生器 130   发射器  140   接收器

150 信号转换器 160   信号处理电路。

具体实施方式

兹再配合本实用新型较佳实施例的附图进一步详细说明,以期能使熟悉本实用新型相关技术的人士,得依本说明书的陈述据以实施。

首先,参考图1本实用新型的较佳实施例的示意图所示,本应用于3D影像互动系统的输入装置包含三个超声波收发器模块10及一控制器20。该三超声波收发器模块不共线。

该超声波收发器模块10的组成概略如图2的系统方块图所示,包含超声波音源110、频率发生器120、发射器130、接收器140、信号转换器150、及一信号处理电路160。超声波音源110产生的超声波信号经由频率发生器120处理后可由发射器130发出一预设频率f1的超声波信号S1。超声波信号S1可于预设空间中的一对象产生反射,反射的超声波S1由接收器140接收后再经由信号转换器150转换成电子信号后后送往信号处理电路160。信号处理电路160经由超声波信号S1的发射与接收的时差数据即可计算反射对象与超声波收发器的距离。

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