[发明专利]一种增强现实交互系统在审
申请号: | 202010694365.4 | 申请日: | 2020-07-17 |
公开(公告)号: | CN113946204A | 公开(公告)日: | 2022-01-18 |
发明(设计)人: | 祁彬;薛松生 | 申请(专利权)人: | 江苏多维科技有限公司 |
主分类号: | G06F3/01 | 分类号: | G06F3/01;G06T19/00;G01R33/09 |
代理公司: | 北京品源专利代理有限公司 11332 | 代理人: | 孟金喆 |
地址: | 215634 江苏省*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 增强 现实 交互 系统 | ||
本发明实施例公开了一种增强现实交互系统,该交互系统包括:驱动组件,驱动组件包含至少一个承载体,每个承载体上设置有至少一个永磁体;与驱动组件配套设置的响应组件,响应组件包含结构层、至少一层传感层、至少一层显示层以及保护层,结构层、传感层、显示层和保护层依次堆叠;结构层包含第一表面和第二表面,结构层的第一表面远离于保护层,结构层的第二表面接近于保护层,结构层的第一表面上设置有数据处理单元、信号传输单元和供电单元;传感层的表面上设置有印刷电路板,印刷电路板的表面上设置有至少一个传感阵列,传感阵列由多个磁阻元件与连接引线连接构成。本发明实施例中,有利于增强现实交互系统的精确定位和交互。
技术领域
本发明实施例涉及空间磁场测量技术领域,尤其涉及一种增强现实交互系统。
背景技术
增强现实技术是真实世界中的物体经过计算机生成的感知信息增强后的一种环境交互体验。增强现实交互系统特征包括:现实与虚拟世界的组合,实时交互,以及现实物与虚拟物精确三维定位。
目前增强现实交互系统基于光学,力学,声学等途径实现精确三维定位以及实时交互。其中,光学途径增强现实系统具有简单、分辨率高、视觉偏差微小等优点,但同时也存在着定位精度要求高、延迟匹配困难、易受恶劣环境干扰、交互范围较窄和成本高昂等问题;力学途径增强现实系统的感应器件包括惯性、压力、振动等传感器,大多为微机电结构,具有交互范围宽、延迟匹配简单、自身定位功能、成本适中等优点,但因自身机械结构尺寸限制,存在量产器件精度不足的问题;声学途径增强现实系统的感应器具有交互范围宽、有利于批量生产、成本适中等优点,但延迟匹配要求高,同时易受恶劣环境尤其是粉尘、潮湿空气影响导致失效。
因此,目前增强现实交互系统普遍存在定位精度差的问题。
发明内容
本发明实施例提供一种增强现实交互系统,以解决现有增强现实交互系统定位精度差的问题。
本发明实施例提供了一种增强现实交互系统,包括:
驱动组件,所述驱动组件包含至少一个承载体,每个所述承载体上设置有至少一个永磁体;
与所述驱动组件配套设置的响应组件,所述响应组件包含结构层、至少一层传感层、至少一层显示层以及保护层,所述结构层、所述传感层、所述显示层和所述保护层依次堆叠;所述结构层包含第一表面和第二表面,所述结构层的第一表面远离于所述保护层,所述结构层的第二表面接近于所述保护层,所述结构层的第一表面上设置有数据处理单元、信号传输单元和供电单元;所述传感层的表面上设置有印刷电路板,所述印刷电路板的表面上设置有至少一个传感阵列,所述传感阵列由多个磁阻元件与连接引线连接构成。
进一步地,还包括:环境探测组件,所述环境探测组件用于探测外部环境,所述环境探测组件采用磁阻元件或光敏元件构成。
进一步地,所述承载体的结构为可穿戴结构。
进一步地,所述永磁体表面覆盖有缓冲层。
进一步地,所述永磁体与所述缓冲层之间设置有聚磁结构。
进一步地,所述磁阻元件为各向异性磁阻、巨磁阻或隧道结磁阻。
进一步地,相邻两个所述磁阻元件之间填充有绝缘材料。
进一步地,所述数据处理单元、所述信号传输单元、所述供电单元、所述保护层和所述印刷电路板均采用无磁性材料构成。
进一步地,所述磁阻元件的灵敏度方向平行或垂直于所述磁阻元件所在平面。
进一步地,所述传感层及所述保护层均为相同的平面或曲面。
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