CN102566874A - 多窗体打开及多窗体关闭管理方法 - Google Patents

多窗体打开及多窗体关闭管理方法 Download PDF

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Abstract

本发明提供一种多窗体打开及多窗体关闭管理方法,所述多窗体打开管理方法在一个已打开窗体的侧边临近位置上,按照一个优先级顺序,依次显示两个不同的待打开窗体。所述多窗体关闭管理方法响应一个窗体关闭控制指令,关闭一个已打开窗体,并按照一个优先级顺序,使所述已打开窗体的一个相邻窗体在所述已打开窗体的显示位置上补位显示。本发明使测量仪器显示屏幕打开多个窗体或关闭多个窗体时,各个窗体之间不相互遮挡,且各个窗体不会遮挡测量仪器显示屏幕中的测量波形,且一个打开窗体的相邻窗体可以根据该打开窗体的大小,自动调整与打开窗体的位置关系,始终与该打开窗体保持最小间隔,又不遮挡该打开窗体。

Description

多窗体打开及多窗体关闭管理方法
技术领域
本发明涉及测量电变量领域,尤其涉及用于测量仪器的多窗体打开及多窗体关闭管理方法。 
背景技术
在工业工程和科学教育领域,测量仪器都是实验、制造生产、测试等环节中不可或缺的基本工具,例如示波器、万用表、频谱仪、信号源等都是常用的通用测量仪器。在各类测量仪器中,常常需要通过显示屏幕来实现当前设备状态的显示。随着科技的不断进步,仪器的功能越来越强大,需要显示给用户的内容也越来越丰富。不同的显示内容呈现在不同的窗体中,但是由于显示屏幕大小有限,如何合理的排列这些呈现不同内容的窗体就变得尤为重要。 
以泰克公司型号为MSO3012的测量仪器的显示屏幕图为例,参照图1,当按下测量仪器的Math按键时,测量仪器显示屏幕的右上角显示Math窗体。参照图2,在图1的基础上再按下Cursors键,测量仪器屏幕上也出现了Cursors窗体,但是Cursors窗体遮挡住了Math窗体。用户可以通过手动切换Math按键和Cursors按键来切换Math窗体和Cursors窗体的显示次序,但是,显示形式都是两个窗体相互遮掩,不能同时呈现给用户。 
Math和Cursors作为测量仪器的两个独立的功能,它们在各自窗体中所提供的显示内容在对应功能打开时都是有用的,但是两个窗体存在着相互遮挡的现象,用户没有办法同时监测两个功能,而不得不通过不断切换两个功能按键来查看关注的显示内容,给用户带来极大不便。 
发明内容
为解决现有技术中测量仪器显示屏幕中的各个窗体在同时处于打开状态时相互遮挡,不利于用户观察窗体中的显示内容的技术问题,本发明提供一种用于测量仪器显示屏幕中的窗体管理方法,包括如下 步骤: 
一种多窗体打开管理方法,用于波形显示装置,包括步骤:在一个已打开窗体的侧边临近位置上,按照一个优先级顺序,依次显示两个不同的待打开窗体; 
所述优先级顺序可以是先沿所述已打开窗体的纵向显示一个待打开窗体,再沿所述已打开窗体的横向显示另一个待打开窗体。 
响应一个窗体内容调整指令,所述已打开窗体的显示内容产生变化,所述已打开窗体的窗体长和窗体宽随着已打开窗体的显示内容的多少而变化,所述待打开窗体始终保持显示在所述已打开窗体的所述侧边临近位置上。 
所述的待打开窗体的显示位置与所述已打开窗体的显示位置之间具有间隔,所述间隔的宽度可以为10-30个像素单位。 
一种多窗体关闭管理方法,用于波形显示装置,包括步骤: 
响应一个窗体关闭控制指令,关闭一个已打开窗体,并按照一个优先级顺序,使所述已打开窗体的一个相邻窗体在所述已打开窗体的显示位置上补位显示。 
所述优先级顺序可以是优先使所述已打开窗体的纵向的相邻窗体在待关闭窗体的显示位置上补位显示。 
所述已打开窗体的显示位置与所述相邻窗体的显示位置之间具有间隔,所述间隔的宽度可以为10-30个像素单位。 
本发明的多窗体打开管理方法和多窗体关闭管理方法,使测量仪器显示屏幕打开多个窗体或关闭多个窗体时,各个窗体之间不相互遮挡,且各个窗体不会遮挡测量仪器显示屏幕中的测量波形,且一个打开窗体的相邻窗体可以根据该打开窗体的大小,自动调整与打开窗体的位置关系,始终与该打开窗体保持最小间隔,又不遮挡该打开窗体。由于具有优先级顺序,使多个窗体在打开时,能依据窗体的大小依次排列在显示屏幕的各个边角上,由于具有优先级顺序,使窗体在关闭时,能依据其相邻窗体的大小在该关闭窗体的位置上补位显示,使得当前打开的窗体始终位于显示屏幕的边角处。 
附图说明
图1是按下测量仪器的Math按键时,测量仪器显示屏幕显示的Math窗体示意图 
图2是按下Math按键后再按下Cursors键,测量仪器显示屏幕上显示的Cursors窗体覆盖Math窗体的示意图 
图3是本发明第一实施例的多窗体示意图 
图4是本发明第二实施例的多窗体示意图 
图5是本发明第二实施例的多窗体示意图 
图6是本发明第二实施例的多窗体示意图 
具体实施方式
下面结合附图介绍本发明的实施方式 
参照图3,窗体F、窗体B和窗体G的优先级顺序是窗体F的优先级大于窗体B的优先级,窗体B的优先级大于窗体G的优先级。由于窗体B的优先级仅低于窗体F的优先级,所以,窗体B显示的时候需要首先判断窗体F的打开或关闭状态,如果窗体F是关闭的状态,窗体B就显示在窗体F的位置,如果窗体F是打开的状态,窗体B显示在窗体F的侧边临近位置上。由于窗体G的优先级低于窗体F和窗体B,所以窗体G显示的时候需要首先判断窗体F和窗体B的打开或关闭状态,如果窗体F和窗体B都是关闭的状态,窗体G就显示在窗体F的位置,如果窗体F是关闭的状态,窗体B是打开的状态,窗体G就显示在窗体B的左侧边临近位置上,如果窗体F和窗体B都是打开的状态,窗体G就显示在窗体F的左侧边临近位置上。窗体B的显示位置与窗体F的显示位置之间具有间隔,窗体G的显示位置与窗体F的显示位置之间具有间隔,所述间隔宽度可以为10-30个像素单位,本实施例中间隔宽度选取为20个像素单位。 
确定窗体F的位置的具体方法如下:示波器的坐标系原点为图3所示显示屏幕的左上角,显示屏幕从左向右方向为x轴,本实施例中,显示屏幕右边界的x轴坐标为800,以下所有长度单位都是像素,从上向下的方向为y轴,本实施例中,显示屏幕下边界的y轴坐标为480,显示屏幕上边界的y轴坐标为0,各个窗体的坐标也是以窗体的左上角为准。在本实施例中,窗体F的宽度为150,高度为100。 
窗体F横坐标=显示屏幕右边界的x轴坐标-窗体F宽度-间隔宽度 
=800-150-20=630 
窗体F纵坐标=显示屏幕上边界的y轴坐标+间隔宽度 
=0+20=20 
在本实施例中,窗体B的宽度为150,高度为90。当窗体F处于关闭状态时,确定窗体B的位置的具体方法如下: 
窗体B横坐标=显示屏幕右边界的x轴坐标-窗体B宽度-间隔宽度 
=800-150-20=630 
窗体B纵坐标=显示屏幕上边界的y轴坐标+间隔宽度 
=0+20=20 
当窗体F处于打开状态时,确定窗体B的位置的具体方法如下: 
窗体B横坐标=显示屏幕右边界的x轴坐标-窗体B宽度-间隔宽度 
=800-150-20=630 
窗体B纵坐标=显示屏幕上边界的y轴坐标+窗体F高度+间隔宽度*2    =0+100+20*2=140 
在本实施例中,窗体G的宽度为160,高度为80。在窗体B和窗体F都未打开的情况下,窗体G位置的计算原则为: 
窗体G横坐标=屏幕右边界的x轴坐标-窗体G宽度-间隔宽度 
=800-160-20=620 
窗体G纵坐标=屏幕上边界的y轴坐标+间隔宽度 
=0+20=20 
在窗体F未打开,窗体B打开的情况下,窗体G位置的计算原则为: 
窗体G横坐标=屏幕右边界的x轴坐标-窗体G宽度-窗体B宽度-间隔宽度*2=800-160-150-20*2=450 
窗体G纵坐标=屏幕上边界的y轴坐标+间隔宽度 
=0+20=20 
当窗体F处于打开状态且窗体B也处于打开状态时,窗体G位置的计算原则为: 
窗体G横坐标=屏幕右边界的x轴坐标-窗体G宽度-窗体F宽度-间隔宽度*2=800-160-150-20*2=450 
窗体G纵坐标=屏幕上边界的y轴坐标+间隔宽度 
=0+20=20 
在上述所有的窗体显示的过程中,当处于打开状态的一个窗体例如是窗体F,由于接收了用户的指令,例如通过切换按键的形式将窗体F的显示内容进行了改变,而窗体F的窗体长和窗体宽随着已打开窗体的显示内容的多少而变化,此时,窗体F的临近窗体都重新排列位置,并始终保持显示在窗体F的侧边临近位置上,与窗体F的间隔宽度保持20个像素单位。 
作为举例说明,各个窗体之间的间隔宽度也可以是其他的像素单位。 
作为举例说明,参照图4,当窗体较多的情况下,显示屏幕也可以分成不同的区域,每个区域中的窗体计算方法都遵循上述原则,且靠近显示屏幕最边界的窗体,如窗体A、窗体C、窗体D和窗体F的优先级最高,窗体I的优先级低于窗体A的优先级,当窗体A未打开时,窗体I位于窗体A的位置,当窗体A打开时,窗体I的位置根据显示屏幕的左边界和上边界及窗体A的长和窗体A的宽以及间隔宽度来计算。 
参照图5,当窗体F、窗体B和窗体G都处于打开状态,此时,窗体F如果接收到一个关闭控制指令,则窗体F关闭,此时,窗体B和窗体G将按照一个优先级顺序,在窗体F的原显示位置上补位显示。本实施例中,优先级顺序是位于窗体F的纵向的相邻窗体B的优先级大于位于窗体F的横向的窗体G的优先级。且窗体补位显示后,各个窗体之间仍然保持一个间隔宽度,间隔宽度可以为10-30个像素单位中的任意值,本实施例中选取20。 
补位后窗体B的位置计算原则如下: 
窗体B横坐标=显示屏幕右边界的×轴坐标-窗体B宽度-间隔宽 度 
=800-150-20=630 
窗体B纵坐标=显示屏幕上边界的y轴坐标+间隔宽度 
=0+20=20 
此时窗体G位置的计算原则为: 
窗体G横坐标=屏幕右边界的x轴坐标-窗体G宽度-窗体B宽度-间隔宽度*2=800-160-150-20*2=450 
窗体G纵坐标=屏幕上边界的y轴坐标+间隔宽度 
=0+20=20 
参照图6,当窗体B和窗体G都处于打开状态,此时,窗体B如果接收到一个关闭控制指令,则窗体B关闭,此时,窗体G将在窗体B的原显示位置上补位显示。且窗体补位显示后,各个窗体之间仍然保持一个间隔宽度,间隔宽度可以为10-30个像素单位中的任意值,本实施例中选取20。 
此时窗体G位置的计算原则为: 
窗体G横坐标=屏幕右边界的x轴坐标-窗体G宽度-间隔宽度 
=800-160-20=620 
窗体G纵坐标=屏幕上边界的y轴坐标+间隔宽度 
=0+20=20 
作为举例说明,当窗体较多的情况下,显示屏幕也可以分成不同的区域,每个区域中的窗体关闭时都存在上述补位显示原则,且靠近显示屏幕最边界的窗体,如窗体A、窗体C、窗体D和窗体F的优先级最高,窗体I的优先级低于窗体A的优先级,当窗体A由打开状态转为关闭状态时,窗体I在窗体A的原显示位置上补位显示。 
作为举例说明,定义优先级时,尺寸比较大的窗体优先级较高。 
作为举例说明,定义优先级时,常用的窗体优先级较高。 
本发明的多窗体打开管理方法和多窗体关闭管理方法,使测量仪器显示屏幕打开多个窗体或关闭多个窗体时,各个窗体之间不相互遮挡,且各个窗体不会遮挡测量仪器显示屏幕中的测量波形,且一个打开窗体的相邻窗体可以根据该打开窗体的大小,自动调整与打开窗体 的位置关系,始终与该打开窗体保持最小间隔,又不遮挡该打开窗体。由于具有优先级顺序,使多个窗体在打开时,能依据窗体的大小依次排列在显示屏幕的各个边角上,由于具有优先级顺序,使窗体在关闭时,能依据其相邻窗体的大小在该关闭窗体的位置上补位显示,使得当前打开的窗体始终位于显示屏幕的边角处。 
虽然结合附图描述了本发明的实施方式,但是本领域普通技术人员可以在所附权利要求的范围内做出各种变形和修改。 

Claims (8)

1.一种多窗体打开管理方法,用于测量仪器,其特征在于,包括步骤:在一个已打开窗体的侧边临近位置上,按照一个优先级顺序,依次显示两个不同的待打开窗体;
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述优先级顺序是先沿所述已打开窗体的纵向显示一个待打开窗体,再沿所述已打开窗体的横向显示另一个待打开窗体。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,响应一个窗体内容调整指令,所述已打开窗体的显示内容产生变化,所述已打开窗体的窗体长和窗体宽随已打开窗体的显示内容的多少而变化,所述待打开窗体始终保持显示在所述已打开窗体的所述侧边临近位置上。
4.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述的待打开窗体的显示位置与所述已打开窗体的显示位置之间具有间隔,所述间隔的宽度为10-30个像素单位。
5.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述的待打开窗体的显示位置与所述已打开窗体的显示位置之间具有间隔,所述间隔的宽度为10-30个像素单位。
6.一种多窗体关闭管理方法,用于测量仪器,其特征在于,包括步骤:
响应一个窗体关闭控制指令,关闭一个已打开窗体,并按照一个优先级顺序,使所述已打开窗体的一个相邻窗体在所述已打开窗体的显示位置上补位显示。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述优先级顺序是优先使所述已打开窗体的纵向的相邻窗体在待关闭窗体的显示位置上补位显示。
8.根据权利要求6或7所述的方法,其特征在于,所述已打开窗体的显示位置与所述相邻窗体的显示位置之间具有间隔,所述间隔的宽度为10-30个像素单位。
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