CN105182566A - 一种便携式电子设备及眼镜度数测量方法 - Google Patents

一种便携式电子设备及眼镜度数测量方法 Download PDF

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Abstract

本发明提供一种便携式电子设备及眼镜度数测量方法,利用类型判断模块,用以根据一眼镜镜片的中部区域厚度以及边缘区域厚度,判断所述眼镜的类型,包括近视眼镜(凹透镜)以及远视眼镜(凸透镜),利用测量模块,测量所述眼镜的相关参数(例如厚度或焦距);最后利用分析模块根据所述类型判断模块的判断结果以及所述测量模块的测量结果,分析得到所述眼镜的度数。可以帮助用户即时的获取所述眼镜的度数,且可根据所述眼镜的度数灵活的调整所述便携式电子设备的显示状态,以给用户更好的使用体验。

Description

一种便携式电子设备及眼镜度数测量方法
技术领域
本发明涉及测量领域,特别是涉及一种便携式电子设备及眼镜度数测量方法。
背景技术
随着时代的进步,近视眼的人越来越多,而戴眼镜是我们不得不做的选择,而配眼镜的时候所开的单据我们很多人都看不懂,除非问验光师,否则我们不知道自己所戴眼镜的度数,且时间久了之后,很多人都会忘记自己所戴眼镜的度数,而去眼镜店验光又很麻烦不方便。
所以就需要一种可以即时帮助用户获取其眼镜度数的方法。
发明内容
鉴于以上所述现有技术的缺点,本发明的目的在于提供一种便携式电子设备及眼镜度数测量方法,用于解决现有技术中不能即时的帮助用户测量其眼镜度数的问题。
为实现上述目的及其他相关目的,本发明提供一种便携式电子设备,其特征在于,包括:类型判断模块,用以根据一眼镜镜片的中部区域厚度以及边缘区域厚度,判断所述眼镜的类型;测量模块,用以测量所述眼镜的相关参数;分析模块,与所述类型判断模块以及所述测量模块电连接,用以根据所述类型判断模块的判断结果以及所述测量模块的测量结果,分析得到所述眼镜的度数。
在本发明的一具体实施例中,所述眼镜的类型包括近视镜和远视镜,当所述眼镜镜片的中部区域厚度小于边缘区域厚度时,所述眼镜的类型为近视镜时,所述眼镜的度数为正值;当所述眼镜镜片的中部区域厚度大于边缘区域厚度时,所述眼镜的类型为远视镜,所述眼镜的度数为负值。
在本发明的一具体实施例中,所述相关参数包括所述眼镜的厚度或焦距。
在本发明的一具体实施例中,还包括测量精度选择模块,与所述测量模块电连接,用以当选择模糊测量时,令所述测量模块测量所述眼镜的厚度;且用以当选择精确测量时,令所述测量模块测量所述眼镜的焦距。
在本发明的一具体实施例中,所述分析模块用以当选择模糊测量时,根据预存在其中的度数和厚度对照表,且根据所述测量模块测量的所述眼镜的厚度,得到所述眼镜的度数值。
在本发明的一具体实施例中,所述分析模块用以当选择精确测量时,根据计算公式T=D*100,得到所述眼镜的度数值;其中,所述T为所述眼镜的度数值,所述D为所述测量模块测量的所述眼镜的焦距的倒数,所述焦距的单位为米。
在本发明的一具体实施例中,还包括一显示模块,与所述分析模块电连接,用以显示所述分析模块分析得到的所述眼镜的度数。
在本发明的一具体实施例中,所述分析模块还用以,根据所述眼镜的度数,向所述显示模块发送调节信号,用以令所述显示模块根据所述调节信号进行相应的显示调节。
在本发明的一具体实施例中,所述显示调节包括以下中的一种或多种:1)调节显示的亮度;2)调节显示的字体或图像的大小;3)调节显示的像素。
为实现上述目的及其他相关目的,本发明还提供一种眼镜度数测量方法,应用如上任一项所述的便携式电子设备测量眼镜的度数。
如上所述,本发明的便携式电子设备及眼镜度数测量方法,利用类型判断模块,用以根据一眼镜镜片的中部区域厚度以及边缘区域厚度,判断所述眼镜的类型,包括近视眼镜(凹透镜)以及远视眼镜(凸透镜),利用测量模块,测量所述眼镜的相关参数(例如厚度或焦距);最后利用分析模块根据所述类型判断模块的判断结果以及所述测量模块的测量结果,分析得到所述眼镜的度数。可以帮助用户即时的获取所述眼镜的度数,且可根据所述眼镜的度数灵活的调整所述便携式电子设备的显示状态,以给用户更好的使用体验。
附图说明
图1显示为本发明的便携式电子设备在一具体实施例中的模块示意图。
元件标号说明
1便携式电子设备
11类型判断模块
12测量模块
13分析模块
具体实施方式
以下通过特定的具体实例说明本发明的实施方式,本领域技术人员可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本发明的其他优点与功效。本发明还可以通过另外不同的具体实施方式加以实施或应用,本说明书中的各项细节也可以基于不同观点与应用,在没有背离本发明的精神下进行各种修饰或改变。需说明的是,在不冲突的情况下,以下实施例及实施例中的特征可以相互组合。
需要说明的是,以下实施例中所提供的图示仅以示意方式说明本发明的基本构想,遂图示中仅显示与本发明中有关的组件而非按照实际实施时的组件数目、形状及尺寸绘制,其实际实施时各组件的型态、数量及比例可为一种随意的改变,且其组件布局型态也可能更为复杂。
本发明的便携式电子设备例如为智能手机、平板电脑、笔记本电脑等具有屏幕的便携式电子设备。在本实施例中,暂以所述便携式电子设备智能手机为例进行说明。所述智能手机例如为安装Android操作系统或者iOS操作系统,或者PalmOS、Symbian(塞班)、或者BlackBerry(黑莓)OS、WindowsPhone等操作系统的智能手机。本发明的便携式电子设备可以即时的检测出眼镜的度数,具体为,所述便携式电子设备,包括:
类型判断模块,用以根据一眼镜镜片的中部区域厚度以及边缘区域厚度,判断所述眼镜的类型;
测量模块,用以测量所述眼镜的相关参数;
分析模块,与所述类型判断模块以及所述测量模块电连接,用以根据所述类型判断模块的判断结果以及所述测量模块的测量结果,分析得到所述眼镜的度数。
请参阅图1,显示为本发明的便携式电子设备在一具体实施例中的模块示意图。所述便携式电子设备1包括类型判断模块11、测量模块12、以及分析模块13。
所述类型判断模块11用以根据一眼镜镜片的中部区域厚度以及边缘区域厚度,判断所述眼镜的类型;所述眼镜的类型包括近视镜和远视镜,当所述眼镜镜片的中部区域厚度小于边缘区域厚度时,所述眼镜的类型为近视镜时,所述眼镜的度数为正值;当所述眼镜镜片的中部区域厚度大于边缘区域厚度时,所述眼镜的类型为远视镜,所述眼镜的度数为负值。
所述测量模块12用以测量所述眼镜的相关参数;所述相关参数包括所述眼镜的厚度或焦距,所述便携式电子设备1还包括一测量精度选择模块,与所述测量模块12电连接,用以当选择模糊测量时,令所述测量模块12测量所述眼镜的厚度;且用以当选择精确测量时,令所述测量模块12测量所述眼镜的焦距。
所述分析模块13与所述类型判断模块以及所述测量模块电连接,用以根据所述类型判断模块11的判断结果以及所述测量模块12的测量结果,分析得到所述眼镜的度数。且所述分析模块13用以当选择模糊测量时,根据预存在其中的度数和厚度对照表,且根据所述测量模块测量的所述眼镜的厚度,得到所述眼镜的度数值。所述对照表如表1所示。可以实现粗略的测量。
表1:
镜片近似厚度 近似近视度数
1mm 100度
2.5mm 200度
3.5mm 300度
5mm 400度
6mm 500度
8mm 600度
9mm 700度
10mm 800度
12mm 900度
且当所述分析模块13选择精确测量时,根据计算公式T=D*100,得到所述眼镜的度数值;其中,所述T为所述眼镜的度数值,所述D为所述测量模块测量的所述眼镜的焦距的倒数,所述焦距的单位为米。且所述眼镜的度数,为所述度数值加上根据类型判断模块11判断出的正负值。
所述便携式电子设备优选还包括一显示模块,与所述分析模块13电连接,用以显示所述分析模块13分析得到的所述眼镜的度数。
进一步的,所述分析模块13还用以根据所述眼镜的度数,向所述显示模块发送调节信号,用以令所述显示模块根据所述调节信号进行相应的显示调节。
其中,所述显示调节包括以下中的一种或多种:1)调节显示的亮度;2)调节显示的字体或图像的大小;3)调节显示的像素。
本发明的另一具体实施例中,还提供一种眼镜度数测量方法,应用如图1的实施例中所述的便携式电子设备进行眼镜度数的测量。
综上所述,本发明的便携式电子设备及眼镜度数测量方法,利用类型判断模块,用以根据一眼镜镜片的中部区域厚度以及边缘区域厚度,判断所述眼镜的类型,包括近视眼镜(凹透镜)以及远视眼镜(凸透镜),利用测量模块,测量所述眼镜的相关参数(例如厚度或焦距);最后利用分析模块根据所述类型判断模块的判断结果以及所述测量模块的测量结果,分析得到所述眼镜的度数。可以帮助用户即时的获取所述眼镜的度数,且可根据所述眼镜的度数灵活的调整所述便携式电子设备的显示状态,以给用户更好的使用体验。所以,本发明有效克服了现有技术中的种种缺点而具高度产业利用价值。
上述实施例仅例示性说明本发明的原理及其功效,而非用于限制本发明。任何熟悉此技术的人士皆可在不违背本发明的精神及范畴下,对上述实施例进行修饰或改变。因此,举凡所属技术领域中具有通常知识者在未脱离本发明所揭示的精神与技术思想下所完成的一切等效修饰或改变,仍应由本发明的权利要求所涵盖。

Claims (10)

1.一种便携式电子设备,其特征在于,包括:
类型判断模块,用以根据一眼镜镜片的中部区域厚度以及边缘区域厚度,判断所述眼镜的类型;
测量模块,用以测量所述眼镜的相关参数;
分析模块,与所述类型判断模块以及所述测量模块电连接,用以根据所述类型判断模块的判断结果以及所述测量模块的测量结果,分析得到所述眼镜的度数并进行存储。
2.根据权利要求1所述的便携式电子设备,其特征在于:所述眼镜的类型包括近视镜和远视镜,当所述眼镜镜片的中部区域厚度小于边缘区域厚度时,所述眼镜的类型为近视镜时,所述眼镜的度数为正值;当所述眼镜镜片的中部区域厚度大于边缘区域厚度时,所述眼镜的类型为远视镜,所述眼镜的度数为负值。
3.根据权利要求2所述的便携式电子设备,其特征在于:所述相关参数包括所述眼镜的厚度或焦距。
4.根据权利要求3所述的便携式电子设备,其特征在于:还包括测量精度选择模块,与所述测量模块电连接,用以当选择模糊测量时,令所述测量模块测量所述眼镜的厚度;且用以当选择精确测量时,令所述测量模块测量所述眼镜的焦距。
5.根据权利要求4所述的便携式电子设备,其特征在于:所述分析模块用以当选择模糊测量时,根据预存在其中的度数和厚度对照表,且根据所述测量模块测量的所述眼镜的厚度,得到所述眼镜的度数值。
6.根据权利要求4所述的便携式电子设备,其特征在于:所述分析模块用以当选择精确测量时,根据计算公式T=D*100,得到所述眼镜的度数值;其中,所述T为所述眼镜的度数,所述D为所述测量模块测量的所述眼镜的焦距的倒数,所述焦距的单位为米。
7.根据权利要求1所述的便携式电子设备,其特征在于:还包括一显示模块,与所述分析模块电连接,用以显示所述分析模块分析得到的所述眼镜的度数。
8.根据权利要求7所述的便携式电子设备,其特征在于:所述分析模块还用以,根据所述眼镜的度数,向所述显示模块发送调节信号,用以令所述显示模块根据所述调节信号进行相应的显示调节。
9.根据权利要求8所述的便携式电子设备,其特征在于:所述显示调节包括以下中的一种或多种:
1)调节显示的亮度;
2)调节显示的字体或图像的大小;
3)调节显示的像素。
10.一种眼镜度数测量方法,其特征在于:应用如权利要求1~9中任一项所述的便携式电子设备进行眼镜度数的测量。
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