CN103324405A - 影像显示系统及其控制方法 - Google Patents
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Abstract
一种影像显示系统及其控制方法,影像显示系统包括一处理器、一显示模块以及一感知器。显示模块用以显示影像数据的一图框。感知器用以检测影像显示系统的运动状态,并对应输出一组感测信号至处理器,处理器根据此组感测信号控制图框于影像数据中的位置或尺寸。
Description
技术领域
本发明涉及一种影像显示系统及方法,且特别涉及一种操作简易且符合人性化的影像显示系统及其控制方法。
背景技术
在市面上,具有影像拍摄功能的手机、计算机及数码相机已经非常普极化,尤其数码相机具有多功能的操作界面,让使用者能即时调整影像亮度、焦距以及阅览相片。多功能的操作界面例如由若干方向按键、影像放大/缩小键、对焦按键、或是触控屏幕式按键所组成,可帮助使用者进行拍摄参数的设定。
虽然多功能的操作界面可以整合多种输入界面、减少相机上的按键数量,但也由于设计复杂,而显得不容易操作。举例来说,在阅览相片时,若要放大相片的尺寸,一般利用按键或手指在屏幕上操作以调整影像的大小,若要移动影像显示的位置,一般利用方向键来调整影像的位置。但是在小尺寸的屏幕上操作很不方便,且按键的操作不够人性化,因此一般使用者很少使用。
发明内容
本发明的目的在于提供一种影像显示系统及其控制方法,可通过更方便的人机操作界面,让使用者更容易操作,以符合人性化的要求。
为达上述目的,本发明提供一种影像显示系统,包括:
一显示模块,用以显示一影像数据的一图框;
一感知器,用以检测该影像显示系统的一运动状态,并对应输出一组感测信号;以及
一处理器,用以根据该组感测信号控制该图框于该影像数据中的位置或尺寸。
上述的影像显示系统,其中该组感测信号包含一角度信号、一角速度信号、一角加速度信号、一位移信号、一速度信号及一加速度信号的至少一个。
上述的影像显示系统,其中该组感测信号包括:
一第一信号,对应于该影像显示系统于一第一轴向上的一第一动量;
一第二信号,对应于该影像显示系统于一第二轴向上的一第二动量;以及
一第三信号,对应于该影像显示系统于一第三轴向上的一第三动量。
上述的影像显示系统,其中该组感测信号包括一直角座标信号、一极座标信号或一球座标信号。
上述的影像显示系统,其中该处理器包括一转换模块,用以将该组感测信号转换为一组位移量。
上述的影像显示系统,其中该处理器根据该组位移量的一第一位移量与一第二位移量,对应地移动该图框。
上述的影像显示系统,其中该处理器根据该组位移量的一第三位移量,放大或缩小该图框的尺寸。
上述的影像显示系统,其中该感知器包括一角度感知单元、一角速度感知单元、一角加速度感知单元、一位移感知单元、一速度感知单元及一加速度感知单元的至少一个。
为达上述目的,本发明还提供一种影像控制方法,用于一影像显示系统,该影像显示系统包括一窗口,该影像控制方法包括:
读取一影像数据;
显示该影像数据的一图框于该窗口中;
检测该影像显示系统的运动状态,以对应输出一组感测信号;以及
根据该组感测信号控制该图框于该影像数据中的位置或尺寸。
上述的影像控制方法,其中检测该影像显示系统的运动状态包括:
检测该影像显示系统于一第一轴向上的动量,以对应产生一第一角速度信号,并将该第一角速度信号转换为该第一轴向的位移量;
检测该影像显示系统于一第二轴向上的动量,以对应产生一第二角速度信号,并将该第二角速度信号转换为该第二轴向的位移量;
检测该影像显示系统于一第三轴向上的动量,以对应产生一第三角速度信号,并将该第三角速度信号转换为该第三轴向的位移量。
上述的影像控制方法,其中还包括根据该组感测信号的一第一轴向的位移量与一第二轴向的位移量移动该图框的位置,并根据该组感测信号的一第三轴向的位移量放大或缩小该图框。
以下结合附图和具体实施例对本发明进行详细描述,但不作为对本发明的限定。
附图说明
图1绘示依照本发明一实施例的影像显示系统的示意图;
图2绘示更新显示画面的启始位置的示意图;
图3A及图3B分别绘示放大显示画面与缩小显示画面的示意图;
图4绘示依照本发明一实施例的影像控制方法的流程示意图。
具体实施方式
本发明的影像显示系统及其控制方法,是利用感知器来检测影像显示系统的运动状态,例如检测横向位移、纵向位移、水平旋转、垂直旋转或倾斜时的动量,即可改变显示模块的显示模式,例如移动、旋转、放大、缩小或切换角度等。举例来说,当使用者拿着相机(或其他具有影像拍摄功能的电子装置)并阅览拍摄的一相片时,只要左右移动相机或前后移动相机,就可以控制相片的左右位移或放大缩小。因此,本发明的影像显示系统及其控制方法具有方便的人机操作界面,让使用者更容易操作,以符合人性化的要求。
以下提出各种实施例进行详细说明,实施例仅用以作为范例说明,并非用以限缩本发明欲保护的范围。
请参照图1,其绘示依照本发明一实施例的影像显示系统的示意图。影像显示系统100例如为模块化的显示系统,其包括一处理器110、一显示模块120、一感知器130、一影像感测器140以及一记忆体150。处理器110用以读取由影像感测器140所撷取的一影像或储存于记忆体150中的一影像文件,并经由编码器(encoder)转换为系统可用的影像格式,例如JPEG,GIF,BMP等格式,以建立一影像数据于一图框暂存区112中。影像数据可由解码器(decoder)转换为一影像信号,并经由处理器110输出至显示模块120,以显示一图框于显示模块120的一窗口122中。在本实施例中,处理器110可为数字信号处理器或是整合数字模拟转换器(ADC/DAC)及编解码器(CODEC)的微处理器。
在本实施例中,感知器130例如为角速度感知器(或陀螺仪,Gyroscope),用以量测以度/秒为单位的角速度。一旦感知器130检测到影像显示系统100(例如相机)改变其运动状态,处理器110可利用科氏力(Coriolis force)原理将正比于角速度的动量转换成特定轴向的位移量,进而取得变化量的信息。请参照图1,感知器130根据被检测物体的运动状态对应输出一组感测信号。此组感测信号可包含第一角速度信号ωx(第一信号)、第二角速度信号ωy(第二信号)以及第三角速度信号ωz(第三信号)中的至少一个。举例来说,当显示模块120沿着第一轴向X移动时,感知器130对应于影像显示系统100于第一轴向X上的动量(第一动量)输出第一角速度信号ωx。当显示模块120沿着第二轴向Y移动时,感知器130对应于影像显示系统100于第二轴向Y上的动量(第二动量)输出第二角速度信号ωy。当显示模块120沿着第三轴向Z移动时,感知器130对应于影像显示系统100于第三轴向Z上的动量(第三动量)输出第三角速度信号ωz。第一轴向X、第二轴向Y与第三轴向Z互相垂直。
上述实施例中,虽以角速度信号来得知各个轴向上的动量,但感知器130输出的感测信号也可为角度信号、角加速度信号、位移信号、速度信号或加速度信号,以得知影像显示系统100的运动状态。之后,处理器110可对上述的感测信号进行演算,以转换成特定轴向的位移量。此外,感知器130不限定为角速度感知单元,也可为角度感知单元、角加速度感知单元、位移感知单元、速度感知单元或加速度感知单元,只要能得知影像显示系统100的运动状态即可。再者,感知器130输出的感测信号不限定为直角座标信号,也可为极座标信号或球座标信号。当输出的感测信号为极座标信号或球座标信号时,处理器可先进行直角座标的转换,再将直角座标信号转换成特定轴向的位移量,或者不需进行直角座标的转换,而是直接将极座标信号或球座标信号转换成特定轴向的位移量。以下实施例,仍以三轴向的角速度信号ωx、ωy及ωz为范例说明,但不此为限。
此外,在图1中,处理器110包括一转换模块114,用以将角速度信号转换成特定轴向的位移量。举例来说,将第一角速度信号ωx转换为第一轴向X的位移量Δx(第一位移量),将第二角速度信号ωy转换为第二轴向Y的位移量Δy(第二位移量),将第三角速度信号ωz转换为第三轴向Z的位移量Δz(第三位移量)。因此,处理器110可根据特定轴向的位移量来更新显示画面(图框)的启始位置。
请参照图2,其绘示更新显示画面的启始位置的示意图。P(0,0)为影像数据10(例如相片)的启始位置,P(X0,Y0)为相对于P(0,0)距离X0与Y0的显示画面12的启始位置,P(X1,Y1)为相对于P(0,0)距离X1与Y1的显示画面12’的启始位置。当感知器130检测到第一轴向X与第二轴向Y的移动时,处理器110根据第一轴向X的位移量Δx与第二轴向Y的位移量Δy来更新显示画面12的启始位置,由P(X0,Y0)移动至P(X1,Y1)。因此,从人眼的视觉上来看,也会发现窗口122上的显示画面(图框)随着位移量Δx及Δy而等量移动其座标位置。对于使用者而言,操作上更为方便,因为只要在显示模块120的窗口122所在的平面(X-Y平面)移动显示模块120,即可对影像显示系统100发出一移动指令,让处理器110更新显示画面12(图框)于影像数据10中的启始位置,以达到移动的效果。
此外,处理器110也可控制显示画面12(图框)于影像数据10中的尺寸。请参照图3A及图3B,其分别绘示放大显示画面与缩小显示画面的示意图。P(0,0)为影像数据(例如相片)的启始位置,P(X0,Y0)为相对于P(0,0)距离X0与Y0的显示画面12的启始位置。当感知器130检测到第三轴向Z的移动时,处理器110可根据第三轴向Z的位移量Δz来更新显示画面12的尺寸,例如由原本的第一尺寸S1变为第二尺寸S2的显示画面12’(参见图3A)或第三尺寸S3的显示画面12’(参见图3B)。因此,从人眼的视觉上来看,也会发现窗口122上的显示画面(图框)随着位移量而等量改变其大小。对于使用者而言,操作上更为方便,因为只要在与显示模块120的窗口122所在的平面(X-Y平面)垂直的轴线(Z轴)上移动显示模块120,即可对影像显示系统100发出一放大指令或一缩小指令,让处理器110更新显示画面12(图框)的尺寸,以达到放大或缩小的效果。
请参照图4,其绘示依照本发明一实施例的影像控制方法的流程示意图。以下将配合图1、图2及图3A-图3B进行说明。影像控制方法包括下列步骤S11~S17。在步骤S11中,进入一相片阅览模式中,以撷取一影像数据,并显示影像数据的一图框于显示模块120的一窗口122中。在步骤S12中,是否要进入一放大模式,若是,则进行步骤S13,若否,则回到步骤S11。在步骤S13中,计算显示画面12的启始位置,并检测影像显示系统100的运动状态。在步骤S15中,若感知器130检测到显示模块120的移动,感知器130对应输出一组感测信号至处理器110,例如为第一角速度信号ωx、第二角速度信号ωy与第三角速度信号ωz中至少之一。若感知器130未检测到显示模块120的移动,则回到步骤S13。在步骤S16中,处理器110可将感测信号转换为特定轴向的位移量,例如为第一轴向X的位移量Δx、第二轴向Y的位移量Δy或第三轴向Z的位移量Δz。在步骤S17中,处理器110可根据特定轴向的位移量控制显示画面12(图框)于影像数据10中的位置或尺寸,以更新显示画面12的启始位置或尺寸,如图2及图3A-图3B所示。完成更新之后,即可显示图框于窗口122中,并回到步骤S13。此外,在步骤S14中,若欲结束放大模式,则回到步骤S11。
当然,本发明还可有其它多种实施例,在不背离本发明精神及其实质的情况下,熟悉本领域的技术人员当可根据本发明作出各种相应的改变和变形,但这些相应的改变和变形都应属于本发明所附的权利要求的保护范围。
Claims (11)
1.一种影像显示系统,其特征在于,包括:
一显示模块,用以显示一影像数据的一图框;
一感知器,用以检测该影像显示系统的一运动状态,并对应输出一组感测信号;以及
一处理器,用以根据该组感测信号控制该图框于该影像数据中的位置或尺寸。
2.根据权利要求1所述的影像显示系统,其特征在于,该组感测信号包含一角度信号、一角速度信号、一角加速度信号、一位移信号、一速度信号及一加速度信号的至少一个。
3.根据权利要求2所述的影像显示系统,其特征在于,该组感测信号包括:
一第一信号,对应于该影像显示系统于一第一轴向上的一第一动量;
一第二信号,对应于该影像显示系统于一第二轴向上的一第二动量;以及
一第三信号,对应于该影像显示系统于一第三轴向上的一第三动量。
4.根据权利要求3所述的影像显示系统,其特征在于,该组感测信号包括一直角座标信号、一极座标信号或一球座标信号。
5.根据权利要求1至3的任意一项所述的影像显示系统,其特征在于,该处理器包括一转换模块,用以将该组感测信号转换为一组位移量。
6.根据权利要求5所述的影像显示系统,其特征在于,该处理器根据该组位移量的一第一位移量与一第二位移量,对应地移动该图框。
7.根据权利要求5所述的影像显示系统,其特征在于,该处理器根据该组位移量的一第三位移量,放大或缩小该图框的尺寸。
8.根据权利要求2所述的影像显示系统,其特征在于,该感知器包括一角度感知单元、一角速度感知单元、一角加速度感知单元、一位移感知单元、一速度感知单元及一加速度感知单元的至少一个。
9.一种影像控制方法,用于一影像显示系统,该影像显示系统包括一窗口,其特征在于,该影像控制方法包括:
读取一影像数据;
显示该影像数据的一图框于该窗口中;
检测该影像显示系统的运动状态,以对应输出一组感测信号;以及
根据该组感测信号控制该图框于该影像数据中的位置或尺寸。
10.根据权利要求9所述的影像控制方法,其特征在于,检测该影像显示系统的运动状态包括:
检测该影像显示系统于一第一轴向上的动量,以对应产生一第一角速度信号,并将该第一角速度信号转换为该第一轴向的位移量;
检测该影像显示系统于一第二轴向上的动量,以对应产生一第二角速度信号,并将该第二角速度信号转换为该第二轴向的位移量;
检测该影像显示系统于一第三轴向上的动量,以对应产生一第三角速度信号,并将该第三角速度信号转换为该第三轴向的位移量。
11.根据权利要求9所述的影像控制方法,其特征在于,还包括根据该组感测信号的一第一轴向的位移量与一第二轴向的位移量移动该图框的位置,并根据该组感测信号的一第三轴向的位移量放大或缩小该图框。
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