WO2013154082A1 - 光学式タッチパネル装置及び記録媒体 - Google Patents

光学式タッチパネル装置及び記録媒体 Download PDF

Info

Publication number
WO2013154082A1
WO2013154082A1 PCT/JP2013/060663 JP2013060663W WO2013154082A1 WO 2013154082 A1 WO2013154082 A1 WO 2013154082A1 JP 2013060663 W JP2013060663 W JP 2013060663W WO 2013154082 A1 WO2013154082 A1 WO 2013154082A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
resolution
display surface
image
touch panel
position detection
Prior art date
Application number
PCT/JP2013/060663
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
杉山 晃一
Original Assignee
シャープ株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by シャープ株式会社 filed Critical シャープ株式会社
Priority to US14/391,234 priority Critical patent/US20150097813A1/en
Priority to CN201380019186.9A priority patent/CN104335147A/zh
Publication of WO2013154082A1 publication Critical patent/WO2013154082A1/ja

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F3/00Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
    • G06F3/01Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
    • G06F3/03Arrangements for converting the position or the displacement of a member into a coded form
    • G06F3/041Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means
    • G06F3/0416Control or interface arrangements specially adapted for digitisers
    • G06F3/04166Details of scanning methods, e.g. sampling time, grouping of sub areas or time sharing with display driving
    • G06F3/041661Details of scanning methods, e.g. sampling time, grouping of sub areas or time sharing with display driving using detection at multiple resolutions, e.g. coarse and fine scanning; using detection within a limited area, e.g. object tracking window
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F3/00Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
    • G06F3/01Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
    • G06F3/03Arrangements for converting the position or the displacement of a member into a coded form
    • G06F3/041Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means
    • G06F3/0416Control or interface arrangements specially adapted for digitisers
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F3/00Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
    • G06F3/01Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
    • G06F3/03Arrangements for converting the position or the displacement of a member into a coded form
    • G06F3/041Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means
    • G06F3/0416Control or interface arrangements specially adapted for digitisers
    • G06F3/04166Details of scanning methods, e.g. sampling time, grouping of sub areas or time sharing with display driving
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F3/00Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
    • G06F3/01Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
    • G06F3/03Arrangements for converting the position or the displacement of a member into a coded form
    • G06F3/041Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means
    • G06F3/042Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means by opto-electronic means
    • G06F3/0421Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means by opto-electronic means by interrupting or reflecting a light beam, e.g. optical touch-screen
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F3/00Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
    • G06F3/01Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
    • G06F3/048Interaction techniques based on graphical user interfaces [GUI]
    • G06F3/0481Interaction techniques based on graphical user interfaces [GUI] based on specific properties of the displayed interaction object or a metaphor-based environment, e.g. interaction with desktop elements like windows or icons, or assisted by a cursor's changing behaviour or appearance
    • G06F3/0482Interaction with lists of selectable items, e.g. menus
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F3/00Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
    • G06F3/01Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
    • G06F3/048Interaction techniques based on graphical user interfaces [GUI]
    • G06F3/0484Interaction techniques based on graphical user interfaces [GUI] for the control of specific functions or operations, e.g. selecting or manipulating an object, an image or a displayed text element, setting a parameter value or selecting a range
    • G06F3/04847Interaction techniques to control parameter settings, e.g. interaction with sliders or dials
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F3/00Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
    • G06F3/01Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
    • G06F3/048Interaction techniques based on graphical user interfaces [GUI]
    • G06F3/0487Interaction techniques based on graphical user interfaces [GUI] using specific features provided by the input device, e.g. functions controlled by the rotation of a mouse with dual sensing arrangements, or of the nature of the input device, e.g. tap gestures based on pressure sensed by a digitiser
    • G06F3/0488Interaction techniques based on graphical user interfaces [GUI] using specific features provided by the input device, e.g. functions controlled by the rotation of a mouse with dual sensing arrangements, or of the nature of the input device, e.g. tap gestures based on pressure sensed by a digitiser using a touch-screen or digitiser, e.g. input of commands through traced gestures

Definitions

  • the present invention relates to an optical touch panel device and a recording medium for optically detecting a position.
  • Patent Document 1 discloses an example of an optical touch panel device.
  • the optical touch panel device has a plurality of light emitting elements arranged in the x-axis direction and the y-axis direction along a side of a rectangular display surface, and a plurality of light receiving elements at positions facing the light emitting elements along the side of the display surface. Are lined up. The light emitted from the light emitting element travels along the surface of the display surface and is received by the light receiving element.
  • a light-shielding object such as a finger or a pen on the display surface, a light-receiving element that cannot receive light due to light being blocked by the light-shielding object occurs.
  • the optical touch panel device detects the position of the light shielding object on the display surface by specifying the position of the light receiving element that cannot receive light among the light receiving elements arranged in the x-axis direction and the y-axis direction.
  • the light emitting element and the light receiving element of the optical touch panel device are arranged so as to face each other on a one-to-one basis.
  • the position detection method performed by the optical touch panel device includes an entire scanning method that scans the entire display surface to detect the position of the light shielding object, and a centralized scanning method that performs scanning while concentrating around the light shielding object. is there.
  • the optical touch panel device sequentially emits light from a plurality of light receiving elements from one end to the other end in the x-axis direction and the y-axis direction, and receives light by the light receiving elements facing each light receiving element on a one-to-one basis. Light from one light emitting element is received by one light receiving element, and optical paths of light received by a plurality of light receiving elements in one axial direction are parallel.
  • the resolution of position detection is determined by the interval between adjacent light emitting elements.
  • the optical touch panel device receives light from one light emitting element by a plurality of light receiving elements.
  • the optical path of light received by the plurality of light receiving elements is a radial optical path starting from one light emitting element. Since the density of the optical path used for position detection is increased, the resolution of position detection is improved in the concentrated scan method than in the whole scan method. As the number of light receiving elements that receive light from one light emitting element increases, the resolution of position detection improves.
  • Some optical touch panel devices display a locus of a light shielding object as an image on a display surface.
  • a user can write a character or a picture on a display surface using a light shielding object such as a pen. It is also possible to display an image input from the outside with an optical touch panel device, and the user can write over the displayed image.
  • the present invention has been made in view of such circumstances, and an object of the present invention is to provide an optical touch panel device and a recording medium that can match the position detection capability and the image display capability. There is.
  • An optical touch panel device includes a display surface for displaying an image, and a light emitting element and a light receiving element arranged around the display surface, and an optical path from the light emitting element to one or a plurality of light receiving elements is blocked.
  • the position where the position of the object on the display surface is detected and the position is detected with a plurality of types of resolution by changing the number of light receiving elements that receive light from one light emitting element.
  • the setting unit has a value obtained by averaging the distances between adjacent optical paths over the entire display surface, which is smaller than the dot pitch corresponding to the screen resolution and can be set to the dot pitch.
  • the position detection resolution is set so as to be as close as possible.
  • An optical touch panel device includes a display surface for displaying an image, and a light emitting element and a light receiving element arranged around the display surface, and an optical path from the light emitting element to one or a plurality of light receiving elements is blocked.
  • the position where the position of the object on the display surface is detected and the position is detected with a plurality of types of resolution by changing the number of light receiving elements that receive light from one light emitting element.
  • the setting unit stores the information in which the image resolution is associated with the resolution of the position detection, and the resolution of the position detection is the image resolution of the detected image.
  • a resolution setting unit that sets the resolution associated with the information.
  • the setting unit has an average value of distances between adjacent optical paths over the entire display surface, which is smaller than a pixel pitch corresponding to the image resolution and can be set to the pixel pitch.
  • the position detection resolution is set so as to be as close as possible.
  • the optical touch panel device further includes a menu control unit that displays a menu image for selecting one resolution from the plurality of types of resolutions on the display surface, and a reception unit that receives selection of one resolution.
  • the setting unit sets the position detection resolution to the one resolution that has been selected.
  • a recording medium receives one or more light receiving elements from a light emitting element to a computer connected to an optical touch panel unit including a display surface for displaying an image and a light emitting element and a light receiving element arranged around the display surface.
  • a non-transitory recording medium recorded with a computer program for executing a process for detecting the position of an object on the display surface in response to an optical path to an element being blocked, the computer displaying the display Detecting the screen resolution of the surface, and causing the computer to adjust the number of light receiving elements that receive light from one light emitting element to the optical touch panel unit according to the detected screen resolution of the display surface.
  • a non-transitory recording medium on which a computer program including a step of setting a resolution for position detection is recorded.
  • a recording medium receives one or more light receiving elements from a light emitting element to a computer connected to an optical touch panel unit including a display surface for displaying an image and a light emitting element and a light receiving element arranged around the display surface.
  • a non-transitory recording medium recorded with a computer program for executing a process for detecting the position of an object on the display surface in response to an optical path to an element being blocked, the computer displaying the display Detecting the image resolution of the image displayed on the screen, and causing the computer to adjust the number of light receiving elements that receive light from one light emitting element according to the detected image resolution on the optical touch panel unit.
  • a non-transitory recording medium on which a computer program including a step of setting a resolution for position detection is recorded.
  • the optical touch panel device can optically detect the position of an object on the display surface with a plurality of types of resolution, and the image resolution displayed on the display surface or the image displayed on the display surface
  • the position detection resolution is set according to the resolution.
  • the position detection capability matches the image display capability on the display surface.
  • the optical touch panel device associates the image resolution and the position detection resolution in advance, detects the image resolution, and sets the resolution corresponding to the image resolution. Thereby, an appropriate resolution matching the image resolution is set.
  • the optical touch panel device has a value obtained by averaging the distance between the optical paths used for position detection over the entire display surface smaller than the dot pitch or pixel pitch, and as much as possible to the dot pitch or pixel pitch.
  • the position detection resolution is set so that they are close.
  • the optical touch panel device accepts a selection of resolution by a user's operation and sets the accepted resolution. Thereby, the position of the light shielding object is detected with a resolution according to the intention of the user.
  • the position detection capability of the optical touch panel device matches the capability of image display, and the difference in resolution between the image displayed on the display screen and the written image causes a sense of incongruity to the user. There is nothing to do.
  • the present invention since the resolution is not increased unnecessarily, the present invention has an excellent effect such that power consumption of the optical touch panel device is suppressed and responsiveness is improved.
  • FIG. 1 is a schematic view showing the appearance of the optical touch panel device of the present invention.
  • the optical touch panel device includes an optical touch panel unit 1 and a processing unit 3 that performs processing using the optical touch panel unit 1.
  • the optical touch panel unit 1 and the processing unit 3 are connected by a communication line.
  • the optical touch panel unit 1 includes a rectangular display surface 2.
  • the user places a light shielding object such as his / her finger or pen at any position on the display surface 2, and the optical touch panel device performs a process of detecting the position of the light shielding object on the display surface 2.
  • the processing unit 3 is a computer such as a PC (personal computer).
  • FIG. 2 is a block diagram showing the internal configuration of the optical touch panel unit 1 and the processing unit 3.
  • the optical touch panel unit 1 includes a control unit 11.
  • the control unit 11 includes a memory that stores a control program necessary for the operation of the optical touch panel unit 1, a calculation unit that performs calculation, and a memory that stores temporary data associated with the calculation.
  • the optical touch panel unit 1 includes a light emitting unit 12 including a plurality of light emitting elements and a light receiving unit 13 including a plurality of light receiving elements.
  • the light emitting unit 12 is connected to the address decoder 141, and the address decoder 141 is connected to the control unit 11.
  • the light receiving unit 13 is connected to the address decoder 142, and the address decoder 142 is connected to the control unit 11.
  • the light receiving unit 13 is connected to the A / D converter 143, and the A / D converter 143 is connected to the control unit 11. Furthermore, a first interface unit 15 is connected to the control unit 11. The control unit 11 inputs / outputs data to / from the processing unit 3 via the first interface unit 15.
  • the first interface unit 15 is an interface unit using, for example, USB (Universal Serial Bus).
  • the optical touch panel unit 1 also includes a rectangular display unit 171 formed of an image display panel such as a liquid crystal panel or an EL (electroluminescence) panel, and a display control unit 172 that performs control for displaying an image on the display unit 171. ing.
  • the display unit 171 is connected to the display control unit 172, and the display control unit 172 is connected to the second interface unit 16.
  • the second interface unit 16 is an interface unit using, for example, HDMI (registered trademark) (High-Definition Multimedia Interface).
  • the display surface 2 is the surface of the display unit 171. Note that the display surface 2 may be a surface of a planar member superimposed on the display unit 171.
  • the image displayed on the display unit 171 is displayed on the display surface 2, and the user can visually recognize the image displayed on the display surface 2.
  • the processing unit 3 includes information from a CPU (Central Processing Unit) 31 that performs calculations, a RAM (Random Access Memory) 32 that stores temporary information generated by the calculations, and the recording medium 4 of the present invention such as an optical disk.
  • a drive unit 33 such as a CD-ROM drive, and a storage unit 34 such as a hard disk.
  • the CPU 31 causes the drive unit 33 to read the computer program 41 of the present invention from the recording medium 4 and stores the read computer program 41 in the storage unit 34.
  • the computer program 41 is loaded from the storage unit 34 to the RAM 32 as necessary, and the CPU 31 executes processing necessary for the optical touch panel device based on the loaded computer program 41.
  • the storage unit 34 stores data necessary for processing to be executed by the CPU 31.
  • the storage unit 34 stores various setting data for controlling the optical touch panel device.
  • the processing unit 3 includes a first interface unit 35 and a second interface unit 36.
  • the first interface unit 35 is connected to the first interface unit 15 of the optical touch panel unit 1 through a signal line
  • the second interface unit 36 is connected to the second interface unit 16 of the optical touch panel unit 1 through a signal line.
  • the control unit 11 transmits data necessary for detecting the position of the light shielding object on the plane unit 2 from the first interface unit 15 to the processing unit 3, and the processing unit 3 receives the data at the first interface unit 35.
  • the CPU 31 generates image data representing an image to be displayed on the display unit 171, and transmits the image data from the second interface unit 36 to the optical touch panel unit 1.
  • the optical touch panel unit 1 receives the image data by the second interface unit 16, and the display control unit 172 displays an image based on the received image data on the display unit 171.
  • the processing unit 3 includes a transmission / reception unit 37 that transmits / receives data to / from a communication network (not shown) or an external device.
  • the processing unit 3 transmits the image data received by the transmission / reception unit 37 to the touch panel unit 1, and the touch panel unit 1 can display an image based on the image data on the display unit 171. For example, an image captured by a camera, a scanned image obtained by scanning a document using a scanner, or an image downloaded via a communication network is displayed on the display unit 171.
  • the processing unit 3 performs a process of detecting the position of the light shielding object on the display surface 2 by a process described later.
  • the processing unit 3 generates image data representing an image in which the history of the detected position is indicated by a line, and performs processing for causing the display unit 171 to display an image based on the generated image data.
  • the display unit 171 displays an image indicating the locus of the light shielding object on the display surface 2 with a line. That is, a written image representing a character or a picture written by the user on the display surface 2 using a light shielding object is displayed on the display surface 2.
  • the processing unit 3 can also perform processing for generating image data representing an image obtained by superimposing a plurality of images and causing the display unit 171 to display an image based on the generated image data.
  • processing for example, an image in which characters are written on the scanned image is displayed on the display surface 2.
  • FIG. 3 is a schematic diagram showing the configuration of the light emitting unit 12 and the light receiving unit 13.
  • a plurality of light emitting elements 121, 121,... are arranged side by side along one side of the rectangular display surface 2.
  • the light emitting element 121 is a light emitting diode (LED) that emits infrared light.
  • the direction in which the plurality of light emitting elements 121, 121,... Are arranged is the x-axis direction of the display surface 2.
  • a plurality of light emitting elements 122, 122,... Made of LEDs that emit infrared light are arranged side by side along one adjacent side. A direction in which the plurality of light emitting elements 122, 122,...
  • the light emitting unit 12 includes light emitting elements 121, 121,... And light emitting elements 122, 122,.
  • the light emitting unit 12 includes a multiplexer (not shown), and each of the light emitting elements 121, 121,... And the light emitting elements 122, 122,.
  • the light emitting unit 12 may use a light emitting element other than an LED that emits infrared light.
  • a plurality of light receiving elements 131, 131,... are arranged side by side along a side facing the side of the display surface 2 where the plurality of light emitting elements 121, 121,. That is, the light receiving elements 131, 131,... Are arranged in the x-axis direction.
  • the light receiving element 131 is a photodiode that receives infrared light.
  • Each of the light emitting elements 121, 121,... Is opposed to the light receiving elements 131, 131,.
  • a plurality of light receiving elements 132, 132,... are arranged side by side along a side opposite to the side of the display surface 2 where the plurality of light emitting elements 122, 122,. That is, the light receiving elements 132, 132,...
  • the light emitting elements 122, 122,... are opposed to the light receiving elements 132, 132,.
  • the light receiving element 131 and the light receiving element 132 are photodiodes that receive infrared light.
  • the light receiving unit 13 includes light receiving elements 131, 131,... And light receiving elements 132, 132,.
  • the light receiving unit 13 includes a multiplexer (not shown), and each of the light receiving elements 131, 131,... And the light receiving elements 132, 132,.
  • the light path when each light emitting element emits infrared light and the light receiving elements facing one-to-one receive the infrared light is indicated by broken lines.
  • the light emitting elements 121, 121,... And the light receiving elements 131, 131,... Are parallel to each other at equal intervals along the display surface 2 when the light emitting elements 121 and the light receiving elements 131 emit and receive light one-on-one. It is arranged to be.
  • the light emitting elements 122, 122,... And the light receiving elements 132, 132,... are arranged so that the optical paths when emitting and receiving light one-on-one are parallel to each other along the display surface 2 at equal intervals. ing.
  • FIG. 4 is an explanatory diagram for explaining a position detection method based on the whole scan method.
  • the control unit 11 outputs a signal for sequentially scanning the plurality of light emitting elements to the address decoder 141, and outputs a signal for sequentially scanning the plurality of light receiving elements to the address decoder 142.
  • the address decoder 141 outputs a signal for selecting any one of the light emitting elements 121, 121,... And the light emitting elements 122, 122,.
  • the address decoder 142 selects a light receiving element facing the selected light emitting element on a one-to-one basis among the light receiving elements 131, 131,... And the light receiving elements 132, 132,. To the light receiving unit 13.
  • the selected light emitting element emits infrared light
  • the selected light receiving element receives infrared light
  • an intensity signal indicating the intensity of the received infrared light as a voltage value to the A / D converter 143.
  • the A / D converter 143 converts the intensity signal from the light receiving element into an 8-bit digital signal, for example, and outputs the converted intensity signal to the control unit 11.
  • the control unit 11 sequentially repeats the process for acquiring the intensity signals from the respective light receiving elements so as to acquire the intensity signals from all the light receiving elements. For example, the control unit 11 causes the light emitting elements 121, 121,...
  • the control unit 11 sequentially transmits data indicating the light reception result of each light receiving element corresponding to the intensity signal from each light receiving element from the first interface unit 15 to the processing unit 3. At this time, the data indicating the coordinates of each light receiving element is transmitted together with the light reception result of each light receiving element.
  • the processing unit 3 may store data indicating the coordinates of each light receiving element in the storage unit 34, and the control unit 11 may transmit data for identifying each light receiving element.
  • the processing unit 3 receives data from the optical touch panel unit 1 by the first interface unit 35.
  • the CPU 31 calculates the amount of light received by each light receiving element based on the received data.
  • the CPU 31 determines that infrared light received by the light receiving element is not blocked.
  • the CPU 31 determines that infrared light that should be received by the light receiving element is blocked. In this way, the CPU 31 specifies a light receiving element in which infrared light to be received is blocked.
  • the light shielding object 5 such as the user's finger or pen is present at any position on the display surface 2, the optical path passing through the position of the light shielding object 5 is blocked. In FIG.
  • CPU31 calculates
  • FIG. 5 is an explanatory diagram for explaining a method of position detection by the centralized scanning method.
  • the optical touch panel device detects the position of the light shielding object 5 by the centralized scanning method in order to detect the position of the light shielding object 5 with higher resolution after detecting the position of the light shielding object 5 by the whole scanning method.
  • the CPU 31 transmits data indicating the position of the light shield 5 detected by the entire scanning method and an instruction to start concentrated scanning from the first interface unit 35 to the optical touch panel unit 1.
  • the optical touch panel unit 1 receives data indicating the position of the light shield 5 and an instruction to start concentrated scanning at the first interface unit 15.
  • the control unit 11 specifies a light emitting element and a plurality of light receiving elements close to the light shielding object 5 from the data indicating the position of the light shielding object 5, and outputs a signal for designating the identified light emitting element to the address decoder 141.
  • a signal for designating the plurality of identified light receiving elements is output to the address decoder 142.
  • the address decoder 141 outputs a signal for selecting any one of the light emitting elements 121, 121,... And the light emitting elements 122, 122,.
  • the address decoder 142 outputs a signal for selecting a plurality of light receiving elements from among the light receiving elements 131, 131,... And the light receiving elements 132, 132,.
  • the light emitting element 121 at the position facing the light receiving element 131 at the position of the coordinate (xi, 0), and the coordinate ( The light emitting element 122 at the position facing the light receiving element 132 at the position of 0, yi) is selected.
  • Three light receiving elements 132 are selected.
  • the selected light emitting element emits infrared light
  • the plurality of selected light receiving elements receive infrared light.
  • Each light receiving element outputs an intensity signal indicating the intensity of received infrared light as a voltage value to the A / D converter 143
  • the A / D converter 143 outputs an intensity signal to the control unit 11.
  • the optical path is indicated by a solid line arrow
  • the optical path blocked by the light shield 5 is indicated by a broken line arrow.
  • the plurality of optical paths are not parallel but radial.
  • the control unit 11 transmits data indicating the light reception result of each light receiving element according to the intensity signal from each light receiving element from the first interface unit 15 to the processing unit 3.
  • the processing unit 3 receives data from the optical touch panel unit 1 by the first interface unit 35.
  • the CPU 31 calculates the amount of light received by each light receiving element based on the received data, determines whether or not each of the plurality of optical paths is blocked, and should receive light among the selected plurality of light receiving elements. A light receiving element whose optical path of infrared light is blocked is specified.
  • CPU31 calculates
  • the optical touch panel device can detect the position of the light shielding object 5 with higher resolution.
  • the time required for scanning becomes long. Therefore, after the optical touch panel device roughly detects the position of the light shielding object 5 by the whole scanning method, the light shielding object 5 Concentrated scanning is limited to the position of.
  • the CPU 31 can perform a process of changing the number of light receiving elements that receive infrared light from one light emitting element when performing position detection by the concentrated scan method.
  • FIG. 6 is a schematic diagram showing an optical path when infrared light from one light emitting element 121 is received by three light receiving elements 131
  • FIG. 7 shows five infrared lights from one light emitting element 121.
  • It is a schematic diagram which shows the optical path when light-receiving element 131 receives light.
  • 6 and 7 show a part of the light emitting elements 121, 121,... And the light receiving elements 131, 131,.
  • a solid line arrow indicates an optical path of infrared light that is emitted from one light emitting element 121 and received by three or five light receiving elements 131.
  • the optical path of the infrared light that is emitted from the light emitting element 122 and received by the light receiving element 132 intersects with the illustrated optical path.
  • the resolution for detecting the position of the light shield 5 depends on the distance between the plurality of optical paths. Specifically, the resolution improves as the distance between the optical paths decreases.
  • the distance between the optical paths shown in FIG. 7 is smaller than the distance between the optical paths shown in FIG.
  • the CPU 31 changes the position detection resolution by changing the number of light receiving elements that receive infrared light from one light emitting element. That is, the optical touch panel device can perform position detection with a plurality of types of resolution.
  • FIG. 8 is a schematic diagram in which a part of an optical path when infrared light from one light emitting element 121 is received by three light receiving elements 131 is extracted.
  • a rectangular area surrounded by a half of the y-axis direction and a portion sandwiched between the light emitting elements 121 adjacent in the x-axis direction is extracted from the display surface 2.
  • the display surface 2 is composed of a number of combinations of extracted rectangular areas.
  • the length of the display surface 2 in the y-axis direction is H, and the distance between adjacent light emitting elements 121 is P.
  • the extracted rectangular area is composed of one triangular area 61 and two triangular areas 62.
  • the average distance between the optical paths in the x-axis direction is P / 2.
  • the average distance between the optical paths in the x-axis direction is P / 4.
  • the resolution of position detection is defined as a numerical value obtained by weighting the average of the distances between the optical paths in each triangular area by weighting the area in each triangular area as a whole. The smaller the resolution value, the higher the resolution.
  • the area of the extracted rectangular area is PH / 2
  • the area of the triangular area 61 is PH / 4
  • the area of the triangular area 62 is PH / 8.
  • FIG. 9 is a schematic diagram in which a part of an optical path when infrared light from one light emitting element 121 is received by five light receiving elements 131 is extracted.
  • a rectangular area surrounded by a half in the y-axis direction and a portion sandwiched between the light emitting elements 121 adjacent in the x-axis direction is extracted from the display surface 2.
  • the extracted rectangular areas include one triangular area 71, two triangular areas 72, two triangular areas 73, two triangular areas 74, one triangular area 75, two triangular areas 76, one triangular area 77 and two triangular areas. It consists of two triangular areas 78.
  • the resolution in the x-axis direction within the rectangular region is calculated as 37P / 144.
  • the optical touch panel device performs processing for setting the resolution of position detection according to the screen resolution when the display unit 171 displays an image.
  • the processing unit 3 sets the position detection resolution so that the resolution represented by the average of the optical path distances is smaller than the dot pitch corresponding to the screen resolution and as close as possible to the dot pitch.
  • FIG. 10 is a conceptual diagram showing the relationship between screen resolution and resolution.
  • the number of dots in the x-axis direction is 640
  • the number of dots in the y-axis direction is 360
  • the dot pitch on the display surface 2 having a screen size of 70 inches is 2.4.
  • P 4 mm
  • the resolution in the whole scan method is 4 (mm)
  • the resolution when the number of light receiving elements is 3 in the concentrated scan method is 1.5 (mm)
  • the storage unit 34 stores information indicating the correspondence between screen resolution and resolution as shown in FIG. Note that the storage unit 34 does not have to store information indicating all the contents illustrated in FIG. 10, and may store information indicating the association between the number of screen dots and the number of light receiving elements, for example. Further, the processing unit 3 can perform a process of changing the screen resolution. For example, the CPU 31 displays a screen resolution selection menu on the display unit 171 by using an OS (Operating System) function for image display, and selects the screen resolution by an operation using a light shield by the user. And set the selected screen resolution.
  • OS Operating System
  • FIG. 11 is a flowchart showing a processing procedure in which the optical touch panel device sets the position detection resolution in accordance with the screen resolution.
  • the CPU 31 executes the following processing according to the computer program 41 at the time of startup or when the screen resolution is changed.
  • the CPU 31 detects the set screen resolution of the display unit 171 (S11).
  • step S11 for example, the CPU 31 detects the screen resolution using an API (Application Programming Interface) included in the OS.
  • the OS is Windows (registered trademark)
  • the CPU 31 can detect the screen resolution by using a GetSystemmetrics () function or a GetDeviceCaps () function that is an API of Windows (registered trademark).
  • the CPU 31 refers to the setting data stored in the storage unit 34, and determines whether or not it is set to perform processing for automatically setting the position detection resolution (S12). Whether the resolution is automatically set is set in advance. The setting of whether or not the resolution is automatically set may be changeable by a user operation. If the setting for automatically setting the resolution for position detection is not made (S12: NO), the CPU 31 causes the display unit 171 to display a menu image for selecting one resolution from a plurality of types of resolutions. (S13).
  • the storage unit 34 stores in advance image data representing a menu image listing a plurality of types of resolution that can be realized by the optical touch panel device, and the CPU 31 displays an image based on the image data on the display unit 171. Let Note that the CPU 31 may perform processing for causing the display unit 171 to display a menu image that recommends one resolution corresponding to the screen resolution among a plurality of types of resolutions.
  • step S ⁇ b> 14 the touch panel unit 1 and the processing unit 3 detect the position of the light shielding object that is operated by the user and points to any position on the menu image, and accepts selection of resolution corresponding to the detected position.
  • the resolution using the menu image may be selected by a method other than the method for detecting the position of the light shielding object, such as a method using a mouse. If no resolution selection is accepted (S14: NO), the CPU 31 continues to wait. When the selection of resolution is accepted (S14: YES), the CPU 31 sets the resolution of position detection to the selected resolution (S15).
  • the CPU 31 When it is set to perform processing for automatically setting the position detection resolution in step S12 (S12: YES), the CPU 31 indicates a correspondence relationship between the screen resolution stored in the storage unit 34 and the resolution. With reference to the information, the position detection resolution is set to the resolution associated with the detected screen resolution (S15). Data indicating the set resolution is stored in the storage unit 34. Thereafter, the optical touch panel device performs processing for detecting the position of the light shielding object on the display surface 2 with the set resolution.
  • the optical touch panel device automatically sets the position detection resolution
  • the ability to detect the position of the light shielding object on the display surface 2 matches the ability to display an image on the display surface 2.
  • the resolution of position detection does not become extremely lower than the screen resolution of the display surface 2, and the written image corresponding to the detection position of the light shielding object is also displayed with the same resolution as other images. Therefore, a written image having a resolution different from that of other images does not cause the user to feel uncomfortable.
  • the screen resolution is low, the resolution of position detection is also low, so there is no need to unnecessarily increase the resolution and increase the power consumption and response time. Therefore, the power consumption of the optical touch panel device is suppressed, and the responsiveness of the optical touch panel device is improved.
  • the position represented so that the resolution represented by the average of the distance between the optical paths on the entire display surface 2 is smaller than the dot pitch corresponding to the screen resolution and as close as possible to the dot pitch.
  • Detection resolution is set. By making the resolution smaller than the dot pitch, it is possible to prevent the written image from becoming discontinuous and causing jaggy. However, even if the resolution is made too small compared to the dot pitch, it is not reflected in the written image, and only power consumption and response time are increased. By bringing the resolution closer to the dot pitch, the power consumption is suppressed and the response time is reduced. Therefore, in the optical touch panel device, the power consumption is suppressed as much as possible and the responsiveness is improved after matching the position detection capability and the image display capability.
  • the position of the light shielding object is detected with the resolution according to the user's intention. For example, even when the screen resolution is low, the position detection error can be made as small as possible to make it easy to see the written image such as characters. In addition, when high resolution is unnecessary, such as when drawing a rough picture, the resolution can be lowered to reduce power consumption and improve responsiveness.
  • the optical touch panel device may be configured to always automatically execute processing for setting the resolution of position detection, or may be configured to always execute processing for accepting selection of resolution by the user.
  • the form which does not perform the process which changes a screen resolution may be sufficient as an optical touch panel apparatus.
  • the resolution of position detection that is automatically set is fixed.
  • the second embodiment shows a mode in which the position detection resolution is set in accordance with the resolution of the image displayed on the display surface 2.
  • the screen resolution of the display surface 2 and the image resolution of the image displayed on the display surface 2 may not match. For example, when an image with an image resolution that matches the screen resolution is enlarged and displayed, the screen resolution does not change, but the image resolution changes and becomes lower than the screen resolution.
  • the internal configuration of the optical touch panel device is the same as that of the first embodiment.
  • FIG. 12 is a conceptual diagram showing the relationship between the image resolution and the position detection resolution.
  • a pixel pitch at a screen size of 70 inches corresponding to a plurality of types of image resolution
  • a resolution at a distance P 4 mm between adjacent light emitting elements
  • the number of light receiving elements are associated with each other.
  • the storage unit 34 stores information indicating the correspondence between image resolution and resolution as shown in FIG.
  • FIG. 13 is a flowchart showing a processing procedure in which the optical touch panel device sets the position detection resolution in accordance with the image resolution.
  • the CPU 31 executes the following processing according to the computer program 41 when displaying an image on the display unit 171 or when the image resolution is changed.
  • the CPU 31 detects the image resolution of the image displayed on the display unit 171 (S21).
  • step S21 for example, the CPU 31 reads the image resolution included in the header information of the image data.
  • the CPU 31 may calculate the image resolution from the number of pixels included in the image and the display size of the image.
  • the CPU 31 detects the image resolution after conversion.
  • the CPU 31 refers to the setting data stored in the storage unit 34, and determines whether or not it is set to perform processing for automatically setting the position detection resolution (S22). If it is not set to automatically perform processing for setting the position detection resolution (S22: NO), the CPU 31 causes the display unit 171 to display a menu image for selecting one resolution from a plurality of types of resolution. (S23). Next, the CPU 31 performs processing for waiting for reception of selection of resolution using the menu image (S24). If no resolution selection is accepted (S24: NO), the CPU 31 continues to wait. When the selection of resolution is accepted (S24: YES), the CPU 31 sets the resolution of position detection to the selected resolution (S25).
  • the CPU 31 When it is set to perform processing for automatically setting the position detection resolution in step S22 (S22: YES), the CPU 31 indicates a correspondence relationship between the image resolution and the resolution stored in the storage unit 34. With reference to the information, the position detection resolution is set to the resolution associated with the detected image resolution (S25). Data indicating the set resolution is stored in the storage unit 34. Thereafter, the optical touch panel device performs processing for detecting the position of the light shielding object on the display surface 2 with the set resolution. For example, when the image displayed on the display unit 171 is enlarged or reduced, or when the image resolution is changed due to the influence of the communication speed while the image based on the image data received by the interface unit 15 is displayed, the image is displayed. The resolution is changed, and the position detection resolution is changed.
  • the optical touch panel device when the optical touch panel device automatically sets the position detection resolution, the capability of detecting the position of the light shielding object on the display surface 2 matches the capability of displaying an image on the display surface 2. It will be.
  • the position detection resolution does not become extremely lower than the image resolution, and a written image having a resolution different from that of other images does not cause the user to feel uncomfortable. Further, when the image resolution is low, by reducing the resolution of position detection, the power consumption of the optical touch panel device is suppressed, and the responsiveness of the optical touch panel device is improved.
  • the position detection resolution is set so that the resolution expressed by the average of the optical path distances is smaller than the pixel pitch corresponding to the image resolution and as close as possible to the pixel pitch. Is done.
  • the resolution By making the resolution smaller than the pixel pitch, it is possible to prevent the written image from becoming discontinuous and causing jaggy.
  • the power consumption is suppressed and the response time is reduced. Therefore, in the optical touch panel device, the power consumption is suppressed as much as possible and the responsiveness is improved after matching the position detection capability and the image display capability.
  • the position of the light shielding object is detected with a resolution according to the intention of the user separately from the image resolution.
  • the optical touch panel device may be configured to always automatically execute processing for setting the resolution of position detection, or may be configured to always execute processing for accepting selection of resolution by the user. Further, the optical touch panel device may be configured to execute both the process according to the first embodiment and the process according to the second embodiment. For example, the optical touch panel device sets the position detection resolution according to the screen resolution at startup, and sets the position detection resolution according to the image resolution when displaying an image whose screen resolution does not match the image resolution. Form may be sufficient.
  • the optical touch panel unit 1 and the processing unit 3 include two types of interface units and are connected by two communication lines. 1 and the processing unit 3 may be provided with one type of interface unit and connected by a single communication line. Moreover, in Embodiment 1 and 2, although the optical touch panel part 1 showed the result of transmitting the light reception result in a light receiving element to the process part 3, the optical touch panel part 1 shows the light shielding object 5 from the light reception result. The form which performs the process which detects a position, and transmits the information which shows the detected position to the process part 3 may be sufficient. In the first and second embodiments, the form using infrared light for position detection is shown, but the optical touch panel device may use another wavelength light. Furthermore, the optical touch panel device may not include the processing unit 3 and may execute all processing by the optical touch panel unit 1.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Human Computer Interaction (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Position Input By Displaying (AREA)
  • User Interface Of Digital Computer (AREA)

Abstract

 位置検出の能力と画像表示の能力とをマッチさせることができる光学式タッチパネル装置、コンピュータプログラム及び記録媒体を提供する。 光学式タッチパネル装置は、複数種類の分解能で表示面上の物体の位置を光学的に検出することが可能であり、表示面の画面解像度、又は表示面に表示する画像の画像解像度に応じて、位置検出の分解能を設定する。光学式タッチパネル装置は、位置検出に用いる光路間の距離を表示面全体で平均した値がドットピッチ又は画素ピッチよりも小さく、しかもドットピッチ又は画素ピッチに可及的に近いように、位置検出の分解能を設定する。光学式タッチパネル装置の位置検出の能力と画像表示の能力とがマッチし、位置検出に応じた画像が使用者に違和感を生じさせることは無い。

Description

光学式タッチパネル装置及び記録媒体
 本発明は、光学的に位置検出を行う光学式タッチパネル装置及び記録媒体に関する。
 従来利用されているタッチパネル装置の一つに、光学式タッチパネル装置がある。特許文献1には、光学式タッチパネル装置の例が開示されている。光学式タッチパネル装置は、矩形状の表示面の辺に沿ってx軸方向及びy軸方向に複数の発光素子を並べてあり、表示面の辺に沿った発光素子に対向する位置に複数の受光素子を並べてある。発光素子が発光した光は表示面の表面に沿って進行し、受光素子で受光される。使用者が指又はペン等の遮光物を表示面上に置いた場合、遮光物に光が遮られて受光できない受光素子が発生する。光学式タッチパネル装置は、x軸方向及びy軸方向に並んだ受光素子の内、受光できない受光素子の位置を特定することにより、表示面上での遮光物の位置を検出する。
 光学式タッチパネル装置の発光素子と受光素子とは、1対1で対向するように配置されている。光学式タッチパネル装置が行う位置検出の方式には、遮光物の位置を検出するために表示面の全体をスキャンする全体スキャン方式と、遮光物の周辺に集中してスキャンを行う集中スキャン方式とがある。全体スキャン方式では、光学式タッチパネル装置は、x軸方向及びy軸方向において、複数の受光素子を一端から他端まで順次発光させ、各受光素子に1対1で対向する受光素子で受光する。一つの発光素子からの光は一つの受光素子で受光され、一つの軸方向にある複数の受光素子で受光される光の光路は平行になっている。位置検出の分解能は、隣接する発光素子間の間隔によって定まる。
 集中スキャン方式では、光学式タッチパネル装置は、一つの発光素子からの光を複数の受光素子で受光する。複数の受光素子で受光される光の光路は、一つの発光素子を起点とする放射状の光路である。位置検出に用いる光路の密度が高くなるので、集中スキャン方式では、全体スキャン方式よりも位置検出の分解能が向上する。一つの発光素子からの光を受光する受光素子の数が多くなるほど、位置検出の分解能が向上する。
 光学式タッチパネル装置には、遮光物の軌跡を画像として表示面に表示するものがある。このような光学式タッチパネル装置では、使用者はペン等の遮光物を用いて文字又は絵を表示面に書き込むことができる。また、外部から入力された画像を光学式タッチパネル装置で表示し、表示された画像に重ねて使用者が書き込みを行うことも可能である。
特開2002-91683号公報
 光学式タッチパネル装置における位置検出の分解能と、表示面に表示される画像の解像度とに差がある場合は、位置検出の能力と画像表示の能力とがマッチしないという問題がある。例えば、画像の解像度が高く、位置検出の分解能が低い場合は、検出される遮光物の位置が不連続になること又はジャギーが発生することがあり、書き込みに対応する画像は位置検出の分解能に応じた解像度で表示せざるを得ず、高い解像度での表示ができない。このため、高解像度で表示される画像と、低解像度で表示される書き込み部分の画像とが使用者に違和感を生じさせる。また、画像の解像度が低く、位置検出の分解能が高い場合は、高い分解能で検出した遮光物の位置の情報の大半が、表示される画像には反映されずに無駄になってしまう。このため、一つの発光素子からの光を受光する受光素子の数を多くして位置検出の分解能を高くしたとしても、不用意に消費電力を増大させて応答時間を長引かせるだけであり、却って不便になる虞がある。
 本発明は、斯かる事情に鑑みてなされたものであって、その目的とするところは、位置検出の能力と画像表示の能力とをマッチさせることができる光学式タッチパネル装置及び記録媒体を提供することにある。
 本発明に係る光学式タッチパネル装置は、画像を表示する表示面と、該表示面の周囲に発光素子及び受光素子を配置してあり、発光素子から一又は複数の受光素子までの光路が遮断されたことを検出することにより、前記表示面上の物体の位置を検出し、一つの発光素子からの光を受光する受光素子の数を変更することによって、複数種類の分解能で位置検出を行う位置検出部と、前記表示面の画面解像度を検出する画面解像度検出部と、前記位置検出部での位置検出の分解能を、前記表示面の画面解像度に応じた分解能に設定する設定部とを備える。
 本発明に係る光学式タッチパネル装置では、前記設定部は、近接する光路間の距離を前記表示面全体で平均した値が、前記画面解像度に応じたドットピッチよりも小さく、しかも前記ドットピッチに可及的に近いように、位置検出の分解能を設定するようにしてある。
 本発明に係る光学式タッチパネル装置は、画像を表示する表示面と、該表示面の周囲に発光素子及び受光素子を配置してあり、発光素子から一又は複数の受光素子までの光路が遮断されたことを検出することにより、前記表示面上の物体の位置を検出し、一つの発光素子からの光を受光する受光素子の数を変更することによって、複数種類の分解能で位置検出を行う位置検出部と、前記表示面で表示する画像の画像解像度を検出する画像解像度検出部と、前記位置検出部での位置検出の分解能を、前記画像の画像解像度に応じた分解能に設定する設定部とを備える。
 本発明に係る光学式タッチパネル装置では、前記設定部は、画像解像度に位置検出の分解能を対応づけた情報を記憶する記憶部と、位置検出の分解能を、検出された前記画像の画像解像度に前記情報で対応づけられている分解能に設定する分解能設定部とを有する。
 本発明に係る光学式タッチパネル装置では、前記設定部は、近接する光路間の距離を前記表示面全体で平均した値が、前記画像解像度に応じた画素ピッチよりも小さく、しかも前記画素ピッチに可及的に近いように、位置検出の分解能を設定するようにしてある。
 本発明に係る光学式タッチパネル装置は、前記複数種類の分解能から一つの分解能を選択させるためのメニュー画像を前記表示面に表示させるメニュー制御部と、一つの分解能の選択を受け付ける受付部とを更に備え、前記設定部は、位置検出の分解能を、選択を受け付けた前記一つの分解能に設定する。
 本発明に係る記録媒体は、画像を表示する表示面、並びに該表示面の周囲に配置した発光素子及び受光素子を備える光学式タッチパネル部に接続されたコンピュータに、発光素子から一又は複数の受光素子までの光路が遮断されたことに応じて前記表示面上の物体の位置を検出するための処理を実行させるコンピュータプログラムが記録された非一時的な記録媒体であって、コンピュータに、前記表示面の画面解像度を検出させるステップと、コンピュータに、検出した前記表示面の画面解像度に応じて、一つの発光素子からの光を受光する受光素子の数を前記光学式タッチパネル部に調整させることによって、位置検出の分解能を設定させるステップとを含むコンピュータプログラムが記録された非一時的な記録媒体。
 本発明に係る記録媒体は、画像を表示する表示面、並びに該表示面の周囲に配置した発光素子及び受光素子を備える光学式タッチパネル部に接続されたコンピュータに、発光素子から一又は複数の受光素子までの光路が遮断されたことに応じて前記表示面上の物体の位置を検出するための処理を実行させるコンピュータプログラムが記録された非一時的な記録媒体であって、コンピュータに、前記表示面で表示する画像の画像解像度を検出させるステップと、コンピュータに、検出した画像解像度に応じて、一つの発光素子からの光を受光する受光素子の数を前記光学式タッチパネル部に調整させることによって、位置検出の分解能を設定させるステップとを含むコンピュータプログラムが記録された非一時的な記録媒体。
 本発明においては、光学式タッチパネル装置は、複数種類の分解能で表示面上の物体の位置を光学的に検出することが可能であり、表示面の画面解像度、又は表示面に表示する画像の画像解像度に応じて、位置検出の分解能を設定する。これにより、位置検出の能力と表示面での画像表示の能力とがマッチするようになる。
 また、本発明においては、光学式タッチパネル装置は、画像解像度と位置検出の分解能とを予め対応づけておき、画像解像度を検出し、画像解像度に対応した分解能を設定する。これによって、画像解像度にマッチした適切な分解能が設定される。
 また、本発明においては、光学式タッチパネル装置は、位置検出に用いる光路間の距離を表示面全体で平均した値がドットピッチ又は画素ピッチよりも小さく、しかもドットピッチ又は画素ピッチに可及的に近くなるように、位置検出の分解能を設定する。光路間距離の平均値をドットピッチ又は画素ピッチよりも小さくすることにより、書き込みに対応する画像が不連続になること及びジャギーが発生することを防止することができる。また、光路間距離の平均値をドットピッチ又は画素ピッチに近づけることにより、消費電力が抑制され、応答時間が縮小される。
 また、本発明においては、光学式タッチパネル装置は、使用者の操作による分解能の選択を受け付け、受け付けた分解能を設定する。これにより、使用者の意向に応じた分解能で遮光物の位置検出が行われる。
 本発明にあっては、光学式タッチパネル装置の位置検出の能力と画像表示の能力とがマッチしており、表示画面に表示される画像と書き込み画像との解像度の違いが使用者に違和感を生じさせることは無い。また、無駄に分解能を高くすることがないので、光学式タッチパネル装置の消費電力が抑制され、応答性が向上する等、本発明は優れた効果を奏する。
本発明の光学式タッチパネル装置の外観を示す模式図である。 光学式タッチパネル部及び処理部の内部構成を示すブロック図である。 発光部及び受光部の構成を示す模式図である。 全体スキャン方式による位置検出の方法を説明する説明図である。 集中スキャン方式による位置検出の方法を説明する説明図である。 一つの発光素子からの赤外光を三つの受光素子で受光するときの光路を示す模式図である。 一つの発光素子からの赤外光を五つの受光素子で受光するときの光路を示す模式図である。 一つの発光素子からの赤外光を三つの受光素子で受光するときの光路の一部を抽出した模式図である。 一つの発光素子からの赤外光を五つの受光素子で受光するときの光路の一部を抽出した模式図である。 画面解像度と分解能との関係を示す概念図である。 光学式タッチパネル装置が画面解像度に応じて位置検出の分解能を設定する処理の手順を示すフローチャートである。 画像解像度と位置検出の分解能との関係を示す概念図である。 光学式タッチパネル装置が画像解像度に応じて位置検出の分解能を設定する処理の手順を示すフローチャートである。
 以下本発明をその実施の形態を示す図面に基づき具体的に説明する。
(実施の形態1)
 図1は、本発明の光学式タッチパネル装置の外観を示す模式図である。光学式タッチパネル装置は、光学式タッチパネル部1と、光学式タッチパネル部1を用いた処理を行う処理部3とを備えている。光学式タッチパネル部1と処理部3とは通信線で接続されている。光学式タッチパネル部1は、矩形状の表示面2を備えている。使用者は、自分の指又はペン等の遮光物を表示面2上のいずれかの位置に置き、光学式タッチパネル装置は、表示面2上の遮光物の位置を検出する処理を行う。処理部3は、PC(パーソナルコンピュータ)等のコンピュータである。
 図2は、光学式タッチパネル部1及び処理部3の内部構成を示すブロック図である。光学式タッチパネル部1は、制御部11を備える。制御部11は、光学式タッチパネル部1の動作に必要な制御プログラムを記憶するメモリ、演算を行う演算部、及び演算に伴う一時的なデータを記憶するメモリ等からなる。また光学式タッチパネル部1は、複数の発光素子を含んでなる発光部12と、複数の受光素子を含んでなる受光部13とを備えている。発光部12はアドレスデコーダ141に接続され、アドレスデコーダ141は制御部11に接続されている。また受光部13はアドレスデコーダ142に接続され、アドレスデコーダ142は制御部11に接続されている。更に受光部13はA/Dコンバータ143に接続され、A/Dコンバータ143は制御部11に接続されている。更に、制御部11には、第1インタフェース部15が接続されている。制御部11は、第1インタフェース部15を介して処理部3に対してデータの入出力を行う。第1インタフェース部15は、例えば、USB(Universal Serial Bus)を利用したインタフェース部である。
 また光学式タッチパネル部1は、液晶パネル又はEL(エレクトロルミネセンス)パネル等の画像表示パネルでなる矩形の表示部171と、表示部171に画像を表示させる制御を行う表示制御部172とを備えている。表示部171は、表示制御部172に接続され、表示制御部172は第2インタフェース部16に接続されている。第2インタフェース部16は、例えば、HDMI(登録商標)(High-Definition Multimedia Interface)を利用したインタフェース部である。表示面2は表示部171の表面である。なお、表示面2は、表示部171に重ねられた面状の部材の表面であってもよい。表示部171が表示した画像は表示面2に映り、使用者は表示面2に映った画像を視認することができる。
 処理部3は、演算を行うCPU(Central Processing Unit)31と、演算に伴って発生する一時的な情報を記憶するRAM(Random Access Memory)32と、光ディスク等の本発明の記録媒体4から情報を読み取るCD-ROMドライブ等のドライブ部33と、ハードディスク等の記憶部34とを備えている。CPU31は、記録媒体4から本発明のコンピュータプログラム41をドライブ部33に読み取らせ、読み取ったコンピュータプログラム41を記憶部34に記憶させる。コンピュータプログラム41は必要に応じて記憶部34からRAM32へロードされ、ロードされたコンピュータプログラム41に基づいてCPU31は光学式タッチパネル装置に必要な処理を実行する。記憶部34は、CPU31が実行すべき処理に必要なデータを記憶している。また、記憶部34は、光学式タッチパネル装置を制御するための各種の設定データを記憶している。
 また、処理部3は、第1インタフェース部35及び第2インタフェース部36を備えている。第1インタフェース部35は、光学式タッチパネル部1の第1インタフェース部15に信号線で接続されており、第2インタフェース部36は、光学式タッチパネル部1の第2インタフェース部16に信号線で接続されている。制御部11は、平面部2上の遮光物の位置を検出するために必要なデータを第1インタフェース部15から処理部3へ送信し、処理部3は第1インタフェース部35でデータを受信する。またCPU31は、表示部171に表示させるべき画像を表す画像データを生成し、第2インタフェース部36から光学式タッチパネル部1へ送信する。光学式タッチパネル部1は、画像データを第2インタフェース部16で受信し、表示制御部172は、受信した画像データに基づいた画像を表示部171に表示させる。
 また、処理部3は、図示しない通信ネットワーク又は外部機器との間でデータを送受信する送受信部37を備えている。処理部3は、送受信部37で受信した画像データをタッチパネル部1へ送信し、タッチパネル部1は、画像データに基づいた画像を表示部171で表示することができる。例えば、カメラで撮影した撮影画像、スキャナで文書をスキャンしたスキャン画像、又は通信ネットワークを介してダウンロードされた画像が表示部171で表示される。
 処理部3は、後述する処理により、表示面2上の遮光物の位置を検出する処理を行う。また、処理部3は、検出した位置の履歴を線で示す画像を表す画像データを生成し、生成した画像データに基づいた画像を表示部171に表示させる処理を行う。この処理により、表示部171は、表示面2上での遮光物の軌跡を線で示す画像を表示する。即ち、使用者が遮光物を用いて表示面2に書き込んだ文字又は絵を表す書き込み画像が表示面2に表示される。また、処理部3は、複数の画像を重ねた画像を表す画像データを生成し、生成した画像データに基づいた画像を表示部171に表示させる処理を行うこともできる。この処理により、例えば、スキャン画像に文字を書き込んだ画像が表示面2に表示される。
 図3は、発光部12及び受光部13の構成を示す模式図である。矩形状の表示面2の一辺に沿って、複数の発光素子121,121,…が並んで配置されている。発光素子121は、赤外光を発光する発光ダイオード(LED)である。複数の発光素子121,121,…が並んだ方向を表示面2のx軸方向とする。また、隣り合う一方の辺に沿って、赤外光を発光するLEDでなる複数の発光素子122,122,…が並んで配置されている。複数の発光素子122,122,…が並んだ方向を表示面2のy軸方向とする。発光部12は、発光素子121,121,…及び発光素子122,122,…を含んでなる。発光部12は、図示しないマルチプレクサを含んでおり、発光素子121,121,…及び発光素子122,122,…の夫々はマルチプレクサに接続されている。なお、発光部12は赤外光を発光するLED以外の発光素子を用いてもよい。
 複数の発光素子121,121,…が沿って配置された表示面2の辺に対向する辺に沿って、複数の受光素子131,131,…が並んで配置されている。即ち、受光素子131,131,…はx軸方向に並んでいる。受光素子131は、赤外光を受光するフォトダイオードである。発光素子121,121,…の夫々には、受光素子131,131,…の何れか一つが1対1で対向している。また、複数の発光素子122,122,…が沿って配置された表示面2の辺に対向する辺に沿って、複数の受光素子132,132,…が並んで配置されている。即ち、受光素子132,132,…はy軸方向に並んでいる。発光素子122,122,…の夫々には、受光素子132,132,…の何れか一つが1対1で対向している。受光素子131及び受光素子132は、赤外光を受光するフォトダイオードである。受光部13は、受光素子131,131,…及び受光素子132,132,…を含んでなる。受光部13は、図示しないマルチプレクサを含んでおり、受光素子131,131,…及び受光素子132,132,…の夫々はマルチプレクサに接続されている。
 図3中には、各発光素子が赤外光を発光して1対1で対向する受光素子が赤外光を受光する際の光路を破線で示している。発光素子121,121,…及び受光素子131,131,…は、発光素子121及び受光素子131が1対1で発光及び受光を行う際の光路が表示面2に沿って等間隔で互いに平行になるように配置されている。同様に、発光素子122,122,…及び受光素子132,132,…は、1対1で発光及び受光を行う際の光路が表示面2に沿って等間隔で互いに平行になるように配置されている。
 図4は、全体スキャン方式による位置検出の方法を説明する説明図である。制御部11は、複数の発光素子を順次スキャンするための信号をアドレスデコーダ141へ出力し、複数の受光素子を順次スキャンするための信号をアドレスデコーダ142へ出力する。アドレスデコーダ141は、制御部11からの信号に応じて、発光素子121,121,…及び発光素子122,122,…の内の何れかの発光素子を選択する信号を発光部12へ出力する。アドレスデコーダ142は、制御部11からの信号に応じて、受光素子131,131,…及び受光素子132,132,…の内で、選択された発光素子に1対1で対向する受光素子を選択する信号を受光部13へ出力する。選択された発光素子は、赤外光を発光し、選択された受光素子は、赤外光を受光し、受光した赤外光の強度を電圧値で示す強度信号をA/Dコンバータ143へ出力する。A/Dコンバータ143は、受光素子からの強度信号を例えば8ビットのデジタル信号へ変換し、変換後の強度信号を制御部11へ出力する。制御部11は、全ての受光素子からの強度信号を取得するように、各受光素子からの強度信号を取得するための処理を順次繰り返す。例えば、制御部11は、発光素子121,121,…を端から順次発光させて対向する受光素子から強度信号を取得し、次に、発光素子122,122,…を端から順次発光させて対向する受光素子から強度信号を取得する。図4中には、光路を実線矢印で示している。
 制御部11は、各受光素子からの強度信号に応じた各受光素子での受光結果を示すデータを第1インタフェース部15から処理部3へ順次送信する。このとき、各受光素子での受光結果と共に、各受光素子の座標を示すデータも送信される。なお、処理部3が各受光素子の座標を示すデータを記憶部34に記憶しておき、制御部11は各受光素子を識別するためのデータを送信してもよい。処理部3は、光学式タッチパネル部1からのデータを第1インタフェース部35で受信する。CPU31は、受信したデータに基づいて、各受光素子での受光量を計算する。ある受光素子での受光量が、予め定められている閾値を超過している場合は、CPU31は、当該受光素子が受光する赤外光は遮断されていないと判定する。ある受光素子での受光量が、予め定められている閾値以下である場合は、CPU31は、当該受光素子が受光すべき赤外光が遮断されていると判定する。このようにして、CPU31は、受光すべき赤外光が遮断されている受光素子を特定する。使用者の指又はペン等の遮光物5が表示面2上の何れかの位置に存在する場合、遮光物5の位置を通る光路が遮断される。図4中には、光路を実線矢印で示し、遮光物5に遮断された光路を破線矢印で示している。CPU31は、特定した受光素子に対応する遮光物5の位置を求める。例えば、座標(xi,0)の位置にある受光素子131及び座標(0,yi)の位置にある受光素子132での受光量が閾値以下であり、他の受光素子での受光量が閾値を超過している場合は、CPU31は、遮光物5の位置の座標を(xi,yi)と決定する。
 図5は、集中スキャン方式による位置検出の方法を説明する説明図である。光学式タッチパネル装置は、全体スキャン方式により遮光物5の位置を検出した後に、遮光物5の位置をより高分解能で検出するために、集中スキャン方式により遮光物5の位置を検出する。CPU31は、全体スキャン方式で検出した遮光物5の位置を示すデータ、及び集中スキャンの開始の指示を第1インタフェース部35から光学式タッチパネル部1へ送信する。光学式タッチパネル部1は第1インタフェース部15で遮光物5の位置を示すデータ及び集中スキャンの開始の指示を受信する。制御部11は、遮光物5の位置を示すデータから、遮光物5に近接する発光素子及び複数の受光素子を特定し、特定した発光素子を指定するための信号をアドレスデコーダ141へ出力し、特定した複数の受光素子を指定するための信号をアドレスデコーダ142へ出力する。アドレスデコーダ141は、制御部11からの信号に応じて、発光素子121,121,…及び発光素子122,122,…の内の何れかの発光素子を選択する信号を発光部12へ出力する。アドレスデコーダ142は、制御部11からの信号に応じて、受光素子131,131,…及び受光素子132,132,…の内から複数の受光素子を選択する信号を受光部13へ出力する。例えば、全体スキャン方式により遮光物5の位置の座標が(xi,yi)と決定された場合、座標(xi,0)の位置の受光素子131に対向する位置にある発光素子121と、座標(0,yi)の位置の受光素子132に対向する位置にある発光素子122が選択される。また、座標(xi,0)の位置にある受光素子131とその両隣の受光素子131との三つの受光素子131、及び座標(0,yi)の位置にある受光素子132とその両隣の受光素子132との三つの受光素子132が選択される。
 選択された発光素子は、赤外光を発光し、選択された複数の受光素子は、赤外光を受光する。各受光素子は、受光した赤外光の強度を電圧値で示す強度信号をA/Dコンバータ143へ出力し、A/Dコンバータ143は、強度信号を制御部11へ出力する。図5中には、光路を実線矢印で示し、遮光物5に遮断された光路を破線矢印で示している。図5に示すように、集中スキャン方式では、複数の光路は平行ではなく、放射状になる。
 制御部11は、各受光素子からの強度信号に応じた各受光素子での受光結果を示すデータを第1インタフェース部15から処理部3へ送信する。処理部3は、光学式タッチパネル部1からのデータを第1インタフェース部35で受信する。CPU31は、受信したデータに基づいて、各受光素子での受光量を計算し、複数の光路の夫々が遮断されているか否かを判定し、選択された複数の受光素子の内で受光すべき赤外光の光路が遮断されている受光素子を特定する。CPU31は、特定した受光素子に対応する遮光物5の位置を求める。図5に示すように、複数の光路間の距離が全体スキャン方式の場合に比べて短くなるので、光学式タッチパネル装置は、より高分解能で遮光物5の位置を検出することができる。集中スキャン方式で表示面2の全体をスキャンした場合はスキャンに必要な時間が長大化するので、光学式タッチパネル装置は、全体スキャン方式で遮光物5の位置を大まかに検出した後、遮光物5の位置に限定して集中スキャンを行う。また、CPU31は、集中スキャン方式による位置検出を行う際に、一つの発光素子からの赤外光を受光する受光素子の数を変更する処理を行うことができる。
 図6は、一つの発光素子121からの赤外光を三つの受光素子131で受光するときの光路を示す模式図であり、図7は、一つの発光素子121からの赤外光を五つの受光素子131で受光するときの光路を示す模式図である。図6及び図7中には、発光素子121,121,…及び受光素子131,131,…の一部を示している。また、一つの発光素子121が発光して三つ又は五つの受光素子131で受光する赤外光の光路を実線矢印で示している。実際には、更に、発光素子122が発光して受光素子132で受光する赤外光の光路が、図示している光路に交差して存在する。遮光物5の位置を検出する分解能は、複数の光路間の距離に依存する。具体的には、光路間の距離が小さくなるほど、分解能は向上する。図7に示す光路間の距離は、図6に示す光路間の距離よりも小さい。このように、一つの発光素子からの赤外光を受光する受光素子の数を多くするほど、光路間の距離は小さくなる。従って、一つの発光素子からの赤外光を受光する受光素子の数を多くするほど、位置検出の分解能が向上する。一方で、一つの発光素子からの赤外光を受光する受光素子の数を多くするほど、消費電力は増大し、応答速度は遅くなる。CPU31は、一つの発光素子からの赤外光を受光する受光素子の数を変更することにより、位置検出の分解能を変更する。即ち、光学式タッチパネル装置は、複数種類の分解能で位置検出を行うことが可能である。
 次に、一つの発光素子からの赤外光を受光する受光素子の数と、位置検出の分解能との関係を説明する。図8は、一つの発光素子121からの赤外光を三つの受光素子131で受光するときの光路の一部を抽出した模式図である。図8には、表示面2から、y軸方向の半分とx軸方向に隣接する発光素子121間に挟まれた部分とで囲まれた矩形領域を抽出している。表示面2は抽出された矩形領域の多数の組み合わせで構成される。表示面2のy軸方向の長さをHとし、隣接する発光素子121間の距離をPとする。抽出された矩形領域は、一つの三角領域61と二つの三角領域62とからなる。三角領域61内では、x軸方向の光路間距離の平均は、P/2である。また、三角領域62内では、x軸方向の光路間距離の平均は、P/4である。位置検出の分解能を、各三角領域での光路間距離の平均を各三角領域での面積で重みを付けて全体で平均した数値と定義する。分解能の数値が小さいほど、高分解能となる。抽出された矩形領域の面積はPH/2、三角領域61の面積はPH/4、三角領域62の面積はPH/8である。従って、抽出された矩形領域内でのx軸方向の分解能は、(PH/4×P/2+2×PH/8×P/4)÷(PH/2)=3P/8と計算される。P=4mmとすると、分解能は1.5mmとなる。
 図9は、一つの発光素子121からの赤外光を五つの受光素子131で受光するときの光路の一部を抽出した模式図である。図9には、表示面2から、y軸方向の半分とx軸方向に隣接する発光素子121間に挟まれた部分とで囲まれた矩形領域を抽出している。抽出された矩形領域は、一つの三角領域71、二つの三角領域72、二つの三角領域73、二つの三角領域74、一つの三角領域75、二つの三角領域76、一つの三角領域77及び二つの三角領域78からなる。同様な方法で計算すると、矩形領域内でのx軸方向の分解能は、37P/144と計算される。P=4mmでは、分解能は1.02mmとなる。
 本発明では、光学式タッチパネル装置は、表示部171が画像を表示する際の画面解像度に応じて、位置検出の分解能を設定する処理を行う。処理部3は、光路間距離の平均で表される分解能が、画面解像度に応じたドットピッチよりも小さく、しかもドットピッチに可及的に近くなるように、位置検出の分解能を設定する。図10は、画面解像度と分解能との関係を示す概念図である。図10には、画面解像度の通称と、x軸方向及びy軸方向のドット数と、画面サイズ70インチでのドットピッチと、隣接する発光素子間の距離P=4mmでの分解能と、受光素子数とを対応づけている。例えば、通称HVGAW(HalfVGA-Wide)の画面解像度では、x軸方向のドット数が640、y軸方向のドット数が360であり、画面サイズ70インチの表示面2上のドットピッチは2.4(mm/dot)となる。P=4mmでは、全体スキャン方式での分解能は、4(mm)、集中スキャン方式で受光素子数が3の場合の分解能は1.5(mm)であり、受光素子数がより多い場合の分解能の数値はより小さくなる。図10に示すように、受光素子数が3の場合の分解能はHVGAWのドットピッチよりも小さいので、分解能を、画面解像度に応じたドットピッチよりも小さくしかもドットピッチに可及的に近くするためには、受光素子数を3にすることが最適である。同様に、図10に示すように、その他の画面解像度に対しても最適な受光素子数が定まっている。なお、図10には、画面サイズ70インチ及びP=4mmの条件での例を示しており、表示面2の画面サイズ又は発光素子間の距離が異なる場合は、画面解像度と分解能との関係は図10の例とは異なる。
 記憶部34は、図10に示す如き画面解像度と分解能との対応付け関係を示す情報を記憶している。なお、記憶部34は、図10に示す全ての内容を示す情報を記憶している必要はなく、例えば画面ドット数と受光素子数との対応付けを示す情報を記憶していてもよい。また、処理部3は、画面解像度を変更する処理を行うことができる。例えば、CPU31は、画像表示のためのOS(Operating System)の機能を利用して、画面解像度の選択メニューを表示部171に表示させ、使用者の遮光物を用いた操作により、画面解像度の選択を受け付け、選択された画面解像度を設定する。
 図11は、光学式タッチパネル装置が画面解像度に応じて位置検出の分解能を設定する処理の手順を示すフローチャートである。CPU31は、起動時又は画面解像度が変更されたときに、コンピュータプログラム41に従って、以下の処理を実行する。CPU31は、設定されている表示部171の画面解像度を検出する(S11)。ステップS11では、例えば、CPU31は、OSに含まれるAPI(Application Programming Interface )を利用して画面解像度を検出する。OSがWindows(登録商標)である場合は、CPU31は、Windows(登録商標)のAPIであるGetSystemMetrics()関数又はGetDeviceCaps()関数を利用することで、画面解像度を検出することができる。
 CPU31は、次に、記憶部34に記憶している設定データを参照し、自動で位置検出の分解能を設定する処理を行う設定になっているか否かを判定する(S12)。分解能を自動で設定するか否かは予め設定されている。分解能を自動で設定するか否かの設定は、使用者の操作によって変更可能であってもよい。自動で位置検出の分解能を設定する処理を行う設定になっていない場合は(S12:NO)、CPU31は、複数種類の分解能から一つの分解能を選択させるためのメニュー画像を表示部171に表示させる(S13)。記憶部34は、光学式タッチパネル装置で実現可能な複数種類の分解能を一覧にしたメニュー画像を表す画像データを予め記憶しておき、CPU31は、この画像データに基づいた画像を表示部171に表示させる。なお、CPU31は、複数種類の分解能の内、画面解像度に対応した一つの分解能を推奨するメニュー画像を表示部171に表示させる処理を行ってもよい。
 CPU31は、次に、メニュー画像を用いた分解能の選択の受付を待ちうける処理を行う(S14)。ステップS14では、タッチパネル部1及び処理部3は、使用者が操作してメニュー画像上の何れかの位置を指した遮光物の位置を検出し、検出した位置に対応した分解能の選択を受け付ける。なお、メニュー画像を用いた分解能の選択は、マウスを用いる方法等、遮光物の位置を検出する方法以外の方法で選択するようにしてもよい。分解能の選択の受付が無い場合は(S14:NO)、CPU31は、待ち受けを続行する。分解能の選択を受け付けた場合は(S14:YES)、CPU31は、位置検出の分解能を、選択された分解能に設定する(S15)。
 ステップS12で位置検出の分解能を自動で設定する処理を行う設定になっている場合は(S12:YES)、CPU31は、記憶部34に記憶している画面解像度と分解能との対応付け関係を示す情報を参照し、位置検出の分解能を、検出した画面解像度に対応づけられている分解能に設定する(S15)。設定された分解能を示すデータは記憶部34に記憶される。以後、光学式タッチパネル装置は、設定された分解能で表示面2上の遮光物の位置を検出する処理を行う。
 光学式タッチパネル装置が自動で位置検出の分解能を設定した場合は、表示面2上の遮光物の位置検出の能力と表示面2での画像表示の能力とがマッチすることになる。表示面2の画面解像度に比べて位置検出の分解能が極端に低くなることが無く、遮光物の検出位置に対応した書き込み画像も他の画像と同様の解像度で表示されることになる。従って、他の画像と解像度が異なる書き込み画像が使用者に違和感を生じさせることは無い。また、画面解像度が低い場合は、位置検出の分解能も低くなるので、無駄に分解能を高くして消費電力及び応答時間を増大させることが無くなる。従って、光学式タッチパネル装置の消費電力が抑制され、光学式タッチパネル装置の応答性が向上する。
 また、本実施の形態では、光路間距離の表示面2全体の平均で表される分解能が、画面解像度に応じたドットピッチよりも小さく、しかもドットピッチに可及的に近くなるように、位置検出の分解能が設定される。分解能をドットピッチよりも小さくすることにより、書き込み画像が不連続になること及びジャギーが発生することを防止することができる。但し、分解能をドットピッチに比べて小さくし過ぎても、書き込み画像には反映されず、消費電力及び応答時間が増大するだけである。分解能をドットピッチに近づけることにより、消費電力は抑制され、応答時間は縮小される。従って、光学式タッチパネル装置は、位置検出の能力と画像表示の能力とをマッチさせた上で、可及的に、消費電力が抑制され、応答性が向上する。
 位置検出の分解能を使用者が選択した場合は、使用者の意向に応じた分解能で遮光物の位置検出が行われる。例えば、画面解像度が低い場合でも、位置検出の誤差を極力小さくし、文字等の書き込み画像を見易くすることができる。また、大雑把な絵を描く場合等、高い分解能が不必要な場合は、分解能を低くして、消費電力の抑制及び応答性の向上を図ることができる。
 なお、光学式タッチパネル装置は、位置検出の分解能を設定する処理を常に自動で実行する形態であってもよく、使用者による分解能の選択を受け付ける処理を常に実行する形態であってもよい。また、光学式タッチパネル装置は、画面解像度を変更する処理を行わない形態であってもよい。この形態では、自動で設定される位置検出の分解能は固定されている。
(実施の形態2)
 実施の形態2においては、表示面2に表示される画像の解像度に応じて位置検出の分解能を設定する形態を示す。表示面2の画面解像度と表示面2に表示される画像の画像解像度とは一致しないことがある。例えば、画面解像度と一致する画像解像度の画像を拡大表示した場合は、画面解像度は変化しないものの、画像解像度は変化し、画面解像度よりも低解像度になる。光学式タッチパネル装置の内部構成は、実施の形態1と同様である。
 図12は、画像解像度と位置検出の分解能との関係を示す概念図である。図12には、複数種類の画像解像度に対応する画面サイズ70インチでの画素ピッチと、隣接する発光素子間の距離P=4mmでの分解能と、受光素子数とを対応づけている。例えば、画面サイズ70インチの表示面2上で画素ピッチが2.4(mm/pixel)となる画像解像度と、集中スキャン方式で受光素子数が3の場合の分解能1.5(mm)とが対応づけられている。光路間距離の平均で表される分解能が、画像解像度に応じた画素ピッチよりも小さく、しかも画素ピッチに可及的に近くなるように、画像解像度と位置検出の分解能とが対応づけられている。図12には、画面サイズ70インチ及び発光素子間の距離P=4mmの条件での例を示しており、表示面2の画面サイズ又は発光素子間の距離が異なる場合は、画像解像度と分解能との関係は図12の例とは異なる。記憶部34は、図12に示す如き画像解像度と分解能との対応付け関係を示す情報を記憶している。
 図13は、光学式タッチパネル装置が画像解像度に応じて位置検出の分解能を設定する処理の手順を示すフローチャートである。CPU31は、画像を表示部171で表示するとき、又は画像解像度が変更されたときに、コンピュータプログラム41に従って、以下の処理を実行する。CPU31は、表示部171で表示する画像の画像解像度を検出する(S21)。ステップS21では、例えば、CPU31は、画像データのヘッダ情報に含まれる画像解像度を読み込む。また、CPU31は、画像に含まれる画素数と画像の表示サイズとから画像解像度を計算してもよい。また、画素の補完等により画像解像度を変換する処理を行う場合は、CPU31は、変換後の画像解像度を検出する。
 CPU31は、次に、記憶部34に記憶している設定データを参照し、自動で位置検出の分解能を設定する処理を行う設定になっているか否かを判定する(S22)。自動で位置検出の分解能を設定する処理を行う設定になっていない場合は(S22:NO)、CPU31は、複数種類の分解能から一つの分解能を選択させるためのメニュー画像を表示部171に表示させる(S23)。CPU31は、次に、メニュー画像を用いた分解能の選択の受付を待ちうける処理を行う(S24)。分解能の選択の受付が無い場合は(S24:NO)、CPU31は、待ち受けを続行する。分解能の選択を受け付けた場合は(S24:YES)、CPU31は、位置検出の分解能を、選択された分解能に設定する(S25)。
 ステップS22で位置検出の分解能を自動で設定する処理を行う設定になっている場合は(S22:YES)、CPU31は、記憶部34に記憶している画像解像度と分解能との対応付け関係を示す情報を参照し、位置検出の分解能を、検出した画像解像度に対応づけられている分解能に設定する(S25)。設定された分解能を示すデータは記憶部34に記憶される。以後、光学式タッチパネル装置は、設定された分解能で表示面2上の遮光物の位置を検出する処理を行う。例えば、表示部171で表示中の画像を拡大若しくは縮小する場合、又はインタフェース部15で受信した画像データに基づいた画像を表示中に通信速度の影響で画像解像度が変更された場合等に、画像解像度が変更され、位置検出の分解能が変更される。
 本実施の形態においても、光学式タッチパネル装置が自動で位置検出の分解能を設定した場合は、表示面2上の遮光物の位置検出の能力と表示面2での画像表示の能力とがマッチすることになる。画像解像度に比べて位置検出の分解能が極端に低くなることが無く、他の画像と解像度が異なる書き込み画像が使用者に違和感を生じさせることは無い。また、画像解像度が低い場合は、位置検出の分解能を低くすることによって、光学式タッチパネル装置の消費電力が抑制され、光学式タッチパネル装置の応答性が向上する。
 また、本実施の形態では、光路間距離の平均で表される分解能が、画像解像度に応じた画素ピッチよりも小さく、しかも画素ピッチに可及的に近くなるように、位置検出の分解能が設定される。分解能を画素ピッチよりも小さくすることにより、書き込み画像が不連続になること及びジャギーが発生することを防止することができる。更に、分解能を画素ピッチに近づけることにより、消費電力は抑制され、応答時間は縮小される。従って、光学式タッチパネル装置は、位置検出の能力と画像表示の能力とをマッチさせた上で、可及的に、消費電力が抑制され、応答性が向上する。また、位置検出の分解能を使用者が選択した場合は、画像解像度とは別に、使用者の意向に応じた分解能で遮光物の位置検出が行われる。
 なお、光学式タッチパネル装置は、位置検出の分解能を設定する処理を常に自動で実行する形態であってもよく、使用者による分解能の選択を受け付ける処理を常に実行する形態であってもよい。また、光学式タッチパネル装置は、実施の形態1に係る処理と実施の形態2に係る処理との両方を実行する形態であってもよい。例えば、光学式タッチパネル装置は、起動時に画面解像度に応じて位置検出の分解能を設定し、画面解像度と画像解像度とが一致しない画像を表示する際に画像解像度に応じて位置検出の分解能を設定する形態であってもよい。
 また、以上の実施の形態1及び2においては、光学式タッチパネル部1及び処理部3は二種類のインタフェース部を備えて二本の通信線で接続された形態を示したが、光学式タッチパネル部1及び処理部3は一種類のインタフェース部を備えて一本の通信線で接続された形態であってもよい。また、実施の形態1及び2においては、光学式タッチパネル部1は受光素子での受光結果を処理部3へ送信する結果を示したが、光学式タッチパネル部1は、受光結果から遮光物5の位置を検出する処理を行い、検出した位置を示す情報を処理部3へ送信する形態であってもよい。また、実施の形態1及び2においては、位置検出のために赤外光を利用する形態を示したが、光学式タッチパネル装置は、他の波長の光を利用する形態であってもよい。更に、光学式タッチパネル装置は、処理部3を備えておらず全ての処理を光学式タッチパネル部1で実行する形態であってもよい。
 1 光学式タッチパネル部
 11 制御部
 12 発光部
 121、122 発光素子
 13 受光部
 131、132 受光素子
 171 表示部
 2 表示面
 3 処理部
 31 CPU
 34 記憶部
 4 記録媒体
 41 コンピュータプログラム
 5 遮光物

Claims (10)

  1.  画像を表示する表示面と、
     該表示面の周囲に発光素子及び受光素子を配置してあり、発光素子から一又は複数の受光素子までの光路が遮断されたことを検出することにより、前記表示面上の物体の位置を検出し、一つの発光素子からの光を受光する受光素子の数を変更することによって、複数種類の分解能で位置検出を行う位置検出部と、
     前記表示面の画面解像度を検出する画面解像度検出部と、
     前記位置検出部での位置検出の分解能を、前記表示面の画面解像度に応じた分解能に設定する設定部と
     を備える光学式タッチパネル装置。
  2.  前記設定部は、
     近接する光路間の距離を前記表示面全体で平均した値が、前記画面解像度に応じたドットピッチよりも小さく、しかも前記ドットピッチに可及的に近いように、位置検出の分解能を設定するようにしてある
     請求項1の光学式タッチパネル装置。
  3.  画像を表示する表示面と、
     該表示面の周囲に発光素子及び受光素子を配置してあり、発光素子から一又は複数の受光素子までの光路が遮断されたことを検出することにより、前記表示面上の物体の位置を検出し、一つの発光素子からの光を受光する受光素子の数を変更することによって、複数種類の分解能で位置検出を行う位置検出部と、
     前記表示面で表示する画像の画像解像度を検出する画像解像度検出部と、
     前記位置検出部での位置検出の分解能を、前記画像の画像解像度に応じた分解能に設定する設定部と
     を備える光学式タッチパネル装置。
  4.  前記設定部は、
     画像解像度に位置検出の分解能を対応づけた情報を記憶する記憶部と、
     位置検出の分解能を、検出された前記画像の画像解像度に前記情報で対応づけられている分解能に設定する分解能設定部と
     を有する請求項3の光学式タッチパネル装置。
  5.  前記設定部は、
     近接する光路間の距離を前記表示面全体で平均した値が、前記画像解像度に応じた画素ピッチよりも小さく、しかも前記画素ピッチに可及的に近いように、位置検出の分解能を設定するようにしてある
     請求項3の光学式タッチパネル装置。
  6.  前記設定部は、
     近接する光路間の距離を前記表示面全体で平均した値が、前記画像解像度に応じた画素ピッチよりも小さく、しかも前記画素ピッチに可及的に近いように、位置検出の分解能を設定するようにしてある
     請求項4の光学式タッチパネル装置。
  7.  前記複数種類の分解能から一つの分解能を選択させるためのメニュー画像を前記表示面に表示させるメニュー制御部と、
     一つの分解能の選択を受け付ける受付部とを更に備え、
     前記設定部は、位置検出の分解能を、選択を受け付けた前記一つの分解能に設定する
     請求項1の光学式タッチパネル装置。
  8.  前記複数種類の分解能から一つの分解能を選択させるためのメニュー画像を前記表示面に表示させるメニュー制御部と、
     一つの分解能の選択を受け付ける受付部とを更に備え、
     前記設定部は、位置検出の分解能を、選択を受け付けた前記一つの分解能に設定する
     請求項3の光学式タッチパネル装置。
  9.  画像を表示する表示面、並びに該表示面の周囲に配置した発光素子及び受光素子を備える光学式タッチパネル部に接続されたコンピュータに、発光素子から一又は複数の受光素子までの光路が遮断されたことに応じて前記表示面上の物体の位置を検出するための処理を実行させるコンピュータプログラムが記録された非一時的な記録媒体であって、
     コンピュータに、前記表示面の画面解像度を検出させるステップと、
     コンピュータに、検出した前記表示面の画面解像度に応じて、一つの発光素子からの光を受光する受光素子の数を前記光学式タッチパネル部に調整させることによって、位置検出の分解能を設定させるステップと
     を含むコンピュータプログラムが記録された非一時的な記録媒体。
  10.  画像を表示する表示面、並びに該表示面の周囲に配置した発光素子及び受光素子を備える光学式タッチパネル部に接続されたコンピュータに、発光素子から一又は複数の受光素子までの光路が遮断されたことに応じて前記表示面上の物体の位置を検出するための処理を実行させるコンピュータプログラムが記録された非一時的な記録媒体であって、
     コンピュータに、前記表示面で表示する画像の画像解像度を検出させるステップと、
     コンピュータに、検出した画像解像度に応じて、一つの発光素子からの光を受光する受光素子の数を前記光学式タッチパネル部に調整させることによって、位置検出の分解能を設定させるステップと
     を含むコンピュータプログラムが記録された非一時的な記録媒体。
PCT/JP2013/060663 2012-04-10 2013-04-09 光学式タッチパネル装置及び記録媒体 WO2013154082A1 (ja)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US14/391,234 US20150097813A1 (en) 2012-04-10 2013-04-09 Optical touch panel device and recording medium
CN201380019186.9A CN104335147A (zh) 2012-04-10 2013-04-09 光学式触摸面板装置以及记录介质

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2012-089658 2012-04-10
JP2012089658A JP2013218576A (ja) 2012-04-10 2012-04-10 光学式タッチパネル装置、コンピュータプログラム及び記録媒体

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2013154082A1 true WO2013154082A1 (ja) 2013-10-17

Family

ID=49327645

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2013/060663 WO2013154082A1 (ja) 2012-04-10 2013-04-09 光学式タッチパネル装置及び記録媒体

Country Status (4)

Country Link
US (1) US20150097813A1 (ja)
JP (1) JP2013218576A (ja)
CN (1) CN104335147A (ja)
WO (1) WO2013154082A1 (ja)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101890695B1 (ko) * 2018-05-03 2018-08-22 주식회사 아하정보통신 판서 인식을 개선한 적외선 터치센서 장치

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0968954A (ja) * 1995-09-01 1997-03-11 Wacom Co Ltd 液晶ディスプレイ付き座標入力装置
JP2007065767A (ja) * 2005-08-29 2007-03-15 Pioneer Electronic Corp 座標位置検出装置及びその制御方法、制御プログラム
JP2009122969A (ja) * 2007-11-15 2009-06-04 Hitachi Displays Ltd 画面入力型画像表示装置

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8284165B2 (en) * 2006-10-13 2012-10-09 Sony Corporation Information display apparatus with proximity detection performance and information display method using the same
US9772667B2 (en) * 2007-06-13 2017-09-26 Apple Inc. Integrated multi-touch surface having varying sensor granularity
JP2009199427A (ja) * 2008-02-22 2009-09-03 Sega Corp 位置入力装置、位置入力方法及び位置入力プログラム
CN101609389B (zh) * 2008-06-19 2012-09-19 深圳富泰宏精密工业有限公司 屏幕解析度调整系统及方法
JP5557316B2 (ja) * 2010-05-07 2014-07-23 Necカシオモバイルコミュニケーションズ株式会社 情報処理装置、情報生成方法及びプログラム
US8797280B2 (en) * 2010-05-26 2014-08-05 Atmel Corporation Systems and methods for improved touch screen response

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0968954A (ja) * 1995-09-01 1997-03-11 Wacom Co Ltd 液晶ディスプレイ付き座標入力装置
JP2007065767A (ja) * 2005-08-29 2007-03-15 Pioneer Electronic Corp 座標位置検出装置及びその制御方法、制御プログラム
JP2009122969A (ja) * 2007-11-15 2009-06-04 Hitachi Displays Ltd 画面入力型画像表示装置

Also Published As

Publication number Publication date
US20150097813A1 (en) 2015-04-09
JP2013218576A (ja) 2013-10-24
CN104335147A (zh) 2015-02-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103076927B (zh) 光学式触摸面板装置
US8500026B2 (en) Dual resolution two-dimensional barcode
JP4746573B2 (ja) プロジェクタシステム
JP2009032005A (ja) 入力表示装置および入力表示パネル
JP4697552B2 (ja) 画像表示装置および画像表示装置の駆動方法
US9857969B2 (en) Display apparatus, display control method, and computer program
US20100060592A1 (en) Data Transmission and Reception Using Optical In-LCD Sensing
US20180267305A1 (en) Video switching apparatus, video switching system, and video switching method
US20140300589A1 (en) Display device and display control system
JP2011013396A (ja) プロジェクター、画像投写システムおよび画像投写方法
US20140267105A1 (en) Drawing device, display method, and recording medium
WO2013154082A1 (ja) 光学式タッチパネル装置及び記録媒体
JP2007116306A (ja) プロジェクタ装置、及び投影方法
US9894244B2 (en) Image processing system and image processing method that perform correction of shifting bitmap data in a sub-scanning direction to cancel bending of and electro-photographic laser scanning line
JP2008096179A (ja) 光学式位置検出装置
US11150768B2 (en) Position detection device, display device, and position detection method
US20200124954A1 (en) Position detection device, display device, and position detection method
JP4572758B2 (ja) 位置座標入力装置
US20100157012A1 (en) Image processing matching position and image
JP2006010950A (ja) 画像表示システム
JP2011019180A5 (ja)
JP2019109279A (ja) 処理方法、表示装置、及び、情報処理装置
JP2010117841A (ja) 像検知装置、入力位置の認識方法、およびプログラム
JP2010108448A (ja) データ送信支援装置、電子機器、及びデータ送信支援装置の制御方法
JPWO2015141106A1 (ja) 光学フィルム、表示パネル及び表示装置

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 13776363

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 14391234

Country of ref document: US

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 13776363

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1