[发明专利]一种实现鼠标功能的新型红外激光笔在审
申请号: | 201810266903.2 | 申请日: | 2018-03-28 |
公开(公告)号: | CN108595026A | 公开(公告)日: | 2018-09-28 |
发明(设计)人: | 蔡志岗;薛钊鸿;王嘉辉;黄梓钊;成泽锐;李佼洋 | 申请(专利权)人: | 中山大学 |
主分类号: | G06F3/0354 | 分类号: | G06F3/0354;G06F3/042 |
代理公司: | 广州润禾知识产权代理事务所(普通合伙) 44446 | 代理人: | 周郑奇;林名钦 |
地址: | 510275 广东*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 鼠标控制模块 图像处理模块 鼠标功能 投影屏幕 无线信号传输模块 红外激光发射 图像采集模块 红外激光笔 采集 红外光束 视觉效果 鼠标光标 投影图像 图像传递 图像计算 图像信号 依次连接 坐标数据 激光笔 波长 过滤 鼠标 激光 图像 发射 传递 移动 保留 观看 | ||
本发明公开了一种实现鼠标功能的新型红外激光笔,包括依次连接的红外激光发射模块、图像采集模块、图像处理模块、无线信号传输模块和鼠标控制模块,所述红外激光发射模块用于发射红外光束到投影屏幕上,所述图像采集模块用于采集投影屏幕上的图像并将采集到的图像信号进行过滤后保留下来的红外部分的图像传递给所述图像处理模块,所述图像处理模块根据红外部分的图像计算出投影屏幕上鼠标光标的坐标并将坐标数据通过无线信号传输模块传递给鼠标控制模块,所述鼠标控制模块控制鼠标光标移动,从而实现鼠标功能。与现有技术比较,本发明具有有效消除激光笔激光与投影图像波长相近时造成的误差、提高观看者视觉效果的有益效果。
技术领域
本发明涉及多媒体投影控制技术领域,更具体地,涉及一种可以实现鼠标功能的新型红外激光笔,可应用于大屏幕交互式系统如远距离观看的大屏幕电视机,特别为投影应用。
背景技术
在教学、会议、讲座等活动中大屏幕投影的应用越来越广泛。在这些场合中为了达到更好的演示效果,演讲者除了使用计算机通过投影仪显示演示内容外,演讲者与演示内容之间还常常使用计算机进行互动。目前,演讲者操作计算机的方式大多数为两种:使用鼠标键盘操作和使用激光笔操作。而这两种方式都有其局限性:使用鼠标键盘操作时,站立的演讲者在操作时会非常不方便;而使用激光笔操作时,普通的激光笔一般只具有翻页功能,操控受限。
为了能使鼠标和激光笔的功能相结合,实现鼠标指针跟随激光笔移动以及操作,现有的方法是通过摄像头对投影屏幕进行拍摄,然后根据拍摄的图像进行图像处理,计算出激光光斑的位置。而这些方法的缺点是当屏幕显示的内容颜色与激光笔激光颜色相近时,会对光斑位置的计算造成干扰,其结果会产生较大的误差;而若使用大功率高亮度的激光笔来区分背景与光斑,则过亮的光斑会影响观看者的视觉体验。
发明内容
为克服现有的技术缺陷,本发明提供了一种能有效消除激光笔激光与投影图像波长相近时造成的误差、有效提高观看者视觉效果、实用性更强且能实现鼠标功能的新型红外激光笔。
为实现本发明的目的,采用以下技术方案予以实现:
一种实现鼠标功能的新型红外激光笔,包括依次连接的红外激光发射模块、图像采集模块、图像处理模块、无线信号传输模块和鼠标控制模块,所述红外激光发射模块用于发射红外光束到投影屏幕上,所述图像采集模块用于采集投影屏幕上的图像并将采集到的图像信号进行过滤后保留下来的红外部分的图像传递给所述图像处理模块,所述图像处理模块根据红外部分的图像计算出投影屏幕上鼠标光标的坐标并将坐标数据通过无线信号传输模块传递给鼠标控制模块,所述鼠标控制模块控制鼠标光标移动,从而实现鼠标功能。
本申请中,红外激光发射模块发射人眼看不到的红外光束,使得在使用时,红外激光发射模块发射出来的红外光束不会对观看者造成视觉干扰,且还可以有效避免相同颜色或相近颜色的背景对光束检测带来的困难。所述图像采集模块能很好地过滤掉投影屏幕上可见光部分的图像,而保留红外不可见光部分的图像,从而更好地定位出红外光束投影在投影屏幕上的坐标。
进一步地,还包括按键模块,所述按键模块与红外激光发射模块连接,所述按键模块设有若干功能按键,用于方便操作者进行开关、上下左右位移等操控。
进一步地,所述按键模块包括开关按键、左键控制按键、右键控制按键和其他功能控制键。
本发明中,按键模块的功能按键不仅限于左、右控制按键,且左、右控制按键的按下和释放操作同样会通过无线信号传输模块传输到鼠标控制程序,然后通过鼠标控制程序在电脑上执行相应的左、右键操作。
进一步地,所述红外激光发射模块包括用于提供驱动动力的驱动电源、用于发射红外光束的红外激光器和用于对红外光束进行准直的扩束器,所述红外激光器与按键模块连接。
红外光束经红外发射模块器发射后,在投射到投影屏幕前通过扩束器进行准直,以便于之后的检测,同时,准直后的红外光束聚光度更高,更有利于图像采集模块识别采集。
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