[发明专利]光学导航装置的传感方法有效
申请号: | 201110192197.X | 申请日: | 2011-07-04 |
公开(公告)号: | CN102866810A | 公开(公告)日: | 2013-01-09 |
发明(设计)人: | 陈重志;斯里尼法森·拉可许玛南·雀提亚 | 申请(专利权)人: | 光宝新加坡有限公司 |
主分类号: | G06F3/042 | 分类号: | G06F3/042;G06F3/01 |
代理公司: | 隆天国际知识产权代理有限公司 72003 | 代理人: | 冯志云;郑特强 |
地址: | 新加坡*** | 国省代码: | 新加坡;SG |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 光学 导航 装置 传感 方法 | ||
技术领域
本发明涉及光学导航技术,且特别涉及一种光学导航装置的传感方法。
背景技术
光学导航装置在电子产品中的运用范围在近期迅速扩张,例如智能型行动通讯装置、多媒体播放装置、笔记本电脑或遥控器等资讯产品上。光学导航装置利用光学传感的方式,计算光学导航模块所传感到的影像数据,并根据数据判断光学导航装置是否被操作,进而对应控制导航功能的启动或停止。
现行的光学导航装置会以一个预设的固定门限值来比对计算出来的数据,用于判断是否有使用者正在操作所述的装置,进而决定导航功能的运作或暂停。然而,由于使用者操作光学导航装置时通常无法自始至终维持相同的操作稳定度,使得被传感的影像的数据或有起伏变动。在此情况下,利用预设的固定门限值做为决定使用者是否正在操作光学导航装置的标准,可能易于产生误判。
发明内容
本发明的目的在于为解决上述技术问题而提供一种光学导航装置的传感方法。
本发明提供一种光学导航装置的传感方法。所述的光学导航装置用于判断目标相对应于光学导航装置的举升或非举升状态,所述的方法包括:读取光学导航装置所传感的传感影像及计算传感影像的影像信号值,接着比对影像信号值与预设值,以判断影像信号值是否通过导航门限,其中,导航门限的门限值为所述的预设值。当影像信号值通过导航门限则判断目标为非举升状态。在非举升状态读取下一个传感影像,并计算所述下一个传感影像的影像信号值,以及比对所述下一个传感影像的影像信号值与导航门限,以判断所述下一个传感影像的影像信号值是否通过导航门限,其中,目标为非举升状态时,所述的导航门限为根据修正因素整合历史门限值及所述下一个传感影像的影像信号值所产生的调节门限值。当所述下一个传感影像的影像信号值未通过设置为调节门限值的导航门限时,判断目标为举升状态。其中,历史门限值为调节门限值所对应的传感影像的前一个传感影像所对应的导航门限。
除此之外,本发明还提供另一种光学导航装置的传感方法,所述光学导航装置用于判断目标相对应于光学导航装置的举升及非举升状态。所述方法包括:在非举升状态时进入调节模式,读取光学导航装置所传感到的传感影像并计算传感影像的影像信号值,再根据修正因素整合历史门限值及影像信号值,以计算出对应于传感影像的调节门限值作为传感影像的导航门限,接着比对调节门限值与影像信号值,以判断影像信号值是否通过导航门限。当影像信号值未通过导航门限时,判断目标相对于光学导航装置为举升状态并进入缓冲模式。其中,历史门限值为所读取的传感影像的前一个传感影像所对应的导航门限。
综上所述,本发明所提供的光学导航装置的传感方法,可动态调整用于比对影像信号值的导航门限,以准确地根据不同传感影像的影像信号值判断目标在光学导航装置上的接触或举升。
附图说明
图1为本发明所提供的一种光学导航装置实施例的示意图;
图2为本发明所提供的一种光学导航模块实施例的方框图;
图3为本发明提供的一种光学导航装置的传感方法的模式关系图;
图4为本发明提供的一种光学导航装置的传感方法的流程图;
图5所示为本发明提供的另一种光学导航装置的传感方法的流程图。
其中,附图标记说明如下:
10:光学导航装置;
12:光学导航模块;
120:接触表面;
122:光学传感器;
124:处理器;
20:待命模式;
22:调节模式;
24:缓冲模式;
250-256:指示方向;
S401-S413:流程步骤;
S501-S527:流程步骤。
具体实施方式
〔光学导航装置实施例〕
请参照图1,图1为一种光学导航装置的示意图,所述的光学导航装置10可为具有光学导航模块12的智能型手机。具体而言,光学导航模块12可为光学手指导航模块(Optical Finger Navigation module,OFN module),所述光学导航模块12的结构包括有接触表面120以供与目标靠近或接触。再请参照图2所示的一种光学导航模块12的方框图,其中包括光学传感器122及处理器124。光学导航模块12从内部发出红外线,照射到遮蔽在光学导航模块12上的目标,例如使用者的手指。红外线反射后可通过光学镜片(图2未图示)聚集而被光学传感器122传感并产生传感影像,再由处理器124判断传感影像的影像质量。
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