CN105353904B - 互动显示系统及其触控互动遥控器和互动触控方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种互动显示系统及其触控互动遥控器和互动触控方法,触控互动遥控器包括:位置标定单元,形成有供触控物体活动的活动区间,用于识别和标定活动区间内触控物体的位置,并产生触控物体的位置信息;触控面板单元,触控面板单元的触控面与活动区间相对,在触控物体触控后,产生触控物体的触控动作信息;通讯信号发射单元,与位置标定单元和触控面板单元电性连接,用于接收和发出位置信息和触控动作信息。互动显示系统可将遥控器上触控物体的位置信息和触控动作实时的显示到显示单元上,让用户可以显示单元画面上的位置信息和触控动作信息,并可由此做出相关的操作,用户不用再将眼睛转到遥控器上,在玩游戏或和应用互动时更加的轻松。
Description
技术领域
本发明涉及智能互动的操控系统与方法,更具体地说,涉及一种大屏幕远身距离实现单点和多点触控的互动显示系统及其触控互动遥控器和互动触控方法。
背景技术
目前消费电子类产品近年一个非常重大的突破是触控屏的出现。该项技术改变了以鼠标和键盘为标志的PC时代特征,把以手指为操作媒介的简便快捷互动手段推向了极致。随之而来全球IT业界进入移动互联网时代,众多网络应用包括游戏都在逐渐以触控屏为主要用户界面。
然而,以手机和平板电脑为代表的触控屏技术也有其先天不足,即显示屏幕太小。很多精良的应用比如游戏花费大量人力物力财力开发了精美的画面,宛如好莱坞大片,然而在手机上玩赏其娱乐性大打折扣。以大屏电视和投影为主的显示载体虽然近年智能化进步也很大,但是其远身距离(不在人手臂范围之内)无法让人采用触控屏技术,抛开大屏幕触控屏成本问题,无法想象让消费者在一个六十寸以上屏幕前用手使用触控方法玩游戏。
当前从手机到电视的推屏技术有进展,然而其操作方式是在手机上操作,电视等被推屏对象仅仅是显示器。这就产生玩游戏时要眼睛不停地从手机屏到电视屏转换的痛苦体验。当前,在大屏电视上实现海量的触控屏游戏和应用顺畅体验,似乎还是一个无法实现的梦。
有些远身距离操作投影显示画面的方法局限在于仅仅可以实现单点触控,许多需要多点触控的游戏和应用依然无法在该平台上实现。
发明内容
本发明要解决的技术问题在于,提供一种改进的互动显示系统及其触控互动遥控器和互动触控方法。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:构造一种触控互动遥控器,包括:
位置标定单元,形成有供触控物体活动的活动区间,用于识别和标定所述活动区间内所述触控物体的位置,并产生所述触控物体的位置信息;
触控面板单元,所述触控面板单元的触控面与所述活动区间相对,在所述触控物体触控后,产生所述触控物体的触控动作信息;
通讯信号发射单元,与所述位置标定单元和所述触控面板单元电性连接,用于接收和发出所述位置信息和所述触控动作信息。
优选地,所述位置标定单元包括用于向所述活动区间发出覆盖到所述触控面触控区域上的监控信号层、进而让所述触控物体的位置被识别和标定的监控信号发射单元;
所述监控信号层位于所述触控面板单元的触控面一侧。
优选地,所述监控信号发射单元包括用于发射并生成红外光监控信号层、以覆盖所述触控面板单元的触控面触控区域的红外光源。
优选地,所述监控信号发射单元的红外光源包括红外激光光源和/或红外LED光源。
优选地,所述位置标定单元还包括监控镜头,所述监控镜头位于所述触控面板单元与所述监控信号层相背的一侧;
所述触控面板单元为可透红外光材质的触控板,所述监控信号发射单元包括至少一个所述红外光源,所述监控镜头视场角涵盖所述触控面板单元的触控面触控区域和所述红外光监控信号层区域。
优选地,所述位置标定单元包括监控镜头,所述监控镜头和所述监控信号层位于所述触控面板单元同一侧,所述监控镜头视场角涵盖所述红外光监控信号层。
优选地,所述红外光源为面型光源的红外激光光源;和/或,所述红外光源为红外LED光源阵列。
优选地,所述位置标定单元为方形,围设在所述触控面板单元的触控板触控区域周圈,两个相交边设有红外激光光源阵列,所发射的红外光信号交叉形成所述红外光监控信号层;另外两个边设有红外光探测器阵列,所述红外激光光源阵列发射光信号被与其相对边上的所述红外光探测器阵列感知。
优选地,所述位置标定单元为方形,围设在所述触控面板单元的触控板触控区域周圈,至少一个边上带有至少一个红外光源和至少两个CCD探测器,所述红外光源向其它边发射出红外光形成红外光监控信号层;
不带有红外光源的边装有红外光反射层,所述至少两个CCD探测器的探测方向交叉设置以监控带有红外光反射层的边反射的红外光信号。
优选地,所述位置标定单元为方形,两个相交边上带有锯齿状菲涅尔阵列,另外两个边上带有红外光反射层;位于带有红外光反射层的两边的相交角落设有至少一个标定单元,所述标定单元包括所述红外光源和红外光探测器阵列;所述红外光源的红外信号覆盖所述锯齿状菲涅尔阵列,照射锯齿状菲涅尔阵列后反射到相对的另外一边,再垂直反射回锯齿状菲涅尔阵列并反射回所述标定单元的红外光探测器阵列。
优选地,所述红外光源和红外光探测器阵列上下设置。
优选地,所述红外光源照射到所述锯齿状菲涅尔阵列的光线与对应的光线从所述锯齿状菲涅尔阵列反射到所述红外光探测器阵列的光线呈夹角。
优选地,所述触控面板单元包括触控板和其配套电子系统;或,所述触控面板单元包括电容式触控屏和其配套电子系统;或,所述触控面板单元包括电阻式触控屏和其配套电子系统。
优选地,所述位置标定单元位于所述触控面板单元的触控面一侧,包括软质材料形成的软质触控屏;
所述触控物体接触所述软质触控屏,被所述软质触控屏识别并标定位置产生位置信息;
所述触控物体进一步下按按压到所述触控面板单元,产生触控动作信息;
所述通讯信号发射单元接收和发出所述位置信息和所述触控动作信息。
优选地,所述位置标定单元和触控面板单元集成形成可通过按压压力识别和标定所述触控物体的位置信息及产生触控动作信息的压力式触控屏;
当所述位置标定单元上的触控压力小于预定压力值时,所述压力式触控屏识别和标定所述触控物体的位置信息;
当所述位置标定单元上的触控压力大于预设压力值时,所述压力式触控屏发出触控动作信息。
优选地,所述通讯信号发射单元包括用于接收和传送数据信号的2.4.G通信模块、蓝牙通信模块、WIFI通信模块中的一个或组合。
优选地,所述触控互动遥控器还包括用于获取所述触控互动遥控器的动作信息的动作传感器,所述动作传感器的信号由所述通讯信号发射单元发出。
优选地,所述动作传感器包括陀螺仪和/或加速传感器。
本发明还构造一种互动显示系统,包括显示单元和与权利要求至任一项所述的触控互动遥控器;
所述显示单元与所述通讯信号发射单元通信连接,以接收所述位置信息和触控动作信息后在所述显示单元显示画面的对应位置上显示。
优选地,所述触控面板单元的触控面触控区域的外形与所述显示单元的显示画面外形形状均为方形,所述触控面触控区域的长宽比例与所述显示单元的显示画面的长宽比例相同或不同。
优选地,所述显示单元包括与所述通讯信号发射单元通信连接的通讯信号接收单元,所述通讯信号接收单元包括与所述通讯信号发射单元配套的2.4G模块、蓝牙模块、WIFI模块中的一个或组合。
优选地,所述位置标定单元和触控面板单元可同时传递两个和以上数量标定的位置信息和触控动作信息。
优选地,所述显示单元为液晶电视,或OLED电视,或投影机。
优选地,所述触控面板单元、通讯信号发射单元形成于带有触控屏和通信模块的智能设备上,所述触控面板单元由所述触控屏形成,所述通讯信号发射单元由所述通信模块形成。优选地,所述智能设备包括智能手机或平板电脑。
本发明还构造一种所述互动显示系统的互动触控方法,提供所述显示单元和触控互动遥控器;该方法包括以下步骤:
S1、预设所述触控物体在所述触控面板单元的触控位置和所述触控物体的触控动作信息在所述显示单元的显示画面上的显示位置的对应关系;
S2、当至少一个触控物体进入所述触控物体的活动区间,所述位置标定单元识别并标定所述触控物体相对于在所述触控面板单元的位置信息,并通过所述通讯信号发射单元传递给显示单元,所述触控物体的位置信息在显示画面的对应位置上显示位置标示;
S3、当所述触控物体与所述触控面产生触控,所述触控动作信息通过通讯信号发射单元传递给显示单元,并在所述显示单元的显示画面的对应位置显示触控动作。
优选地,所述位置标示和触控动作在显示面上采用不同图案显示。
实施本发明的互动显示系统及其触控互动遥控器和互动触控方法,具有以下有益效果:本发明的互动显示系统可将遥控器上触控物体的位置信息和触控动作实时的显示到显示单元上,让用户可以显示单元画面上的位置信息和触控动作信息,并可由此做出相关的操作,用户不用再将眼睛转到遥控器上,在玩游戏或和应用互动时更加的轻松。
附图说明
下面将结合附图及实施例对本发明作进一步说明,附图中:
图1是本发明实施例中的互动显示系统的触控互动遥控器和显示单元的互动触控示意图;
图2是本发明触控互动遥控器的结构示意图;
图3是本发明触控互动遥控器实施例一的应用示意图;
图4是本发明触控互动遥控器实施例二的应用示意图;
图5是本发明触控互动遥控器实施例三的应用示意图;
图6是本发明触控互动遥控器实施例四的应用示意图;
图7是本发明触控互动遥控器实施例五的应用示意图;
图8是本发明触控互动遥控器实施例六的应用示意图;
图9是本发明触控互动遥控器实施例七的应用示意图。
具体实施方式
为了对本发明的技术特征、目的和效果有更加清楚的理解,现对照附图详细说明本发明的具体实施方式。
如图1所示,本发明一个优选实施例中的互动显示系统包括触控互动遥控器100和显示单元200,触控互动遥控器100和显示单元200之间通过无线通信连接,实现信号的传输。在其他实施例中,触控互动遥控器100和显示单元200之间也可通过有线方式实现信号的传输。
如图2所示,触控互动遥控器100包括位置标定单元110、触控面板单元120、通讯信号发射单元130,当然,也可包括带有其他功能的按键。位置标定单元110形成有供触控物体300活动的活动区间111,用于识别和标定活动区间111内触控物体300的位置,并产生触控物体300的位置信息。触控物体300可以是手指,也可以是其他的触控杆、触控笔等易被人操作的部件。
触控面板单元120的触控面与活动区间111相对,在触控物体300触控后,产生触控物体300的触控动作信息。通讯信号发射单元130与位置标定单元110和触控面板单元120电性连接,用于接收和发出位置信息和触控动作信息。
优选地,活动区间111由触控面的表面向外设置,活动区间111与触控面之间没有间隔,避免在活动区间111与触控面之间产生触控物体300的盲区。当然,在触控物体300的位置信息和点击到触控面板单元120的位置之间的位置偏差较小时,活动区间111与触控面之间也可存在较小的间隔。
通讯信号发射单元130包括用于接收和传送数据信号的2.4G通信模块,在其他实施例中,通讯信号发射单元130也可包括蓝牙通信模块或WIFI通信模块,也可包括三者的组合。通讯信号发射单元130在接收了位置信息和触控动作信息后向显示单元200发出。
位置标定单元110和触控面板单元120可同时传递一个、两个和以上数量标定的位置信息和触控动作信息,满足多点触控。
如图3所示,本发明的实施例一中,在一些实施例中,位置标定单元110包括用于向活动区间111发出覆盖到触控面触控区域上的监控信号层A、进而让触控物体300的位置被识别和标定的监控信号发射单元112。监控信号层A位于触控面板单元120的触控面一侧。
监控信号发射单元112包括用于发射并生成红外光监控信号层A、以覆盖触控面板单元120的触控面触控区域的红外光源。监控信号发射单元112的红外光源包括红外激光光源,也可为红外LED光源,也可为红外激光光源和红外LED光源的组合。
为了发出使红外光监控信号层A呈面状,红外光源可为面型光源的红外激光光源;红外光源也可为红外LED光源阵列,向同一侧发出面型光。红外光源也可为面型光源的红外激光光源和红外LED光源阵列的组合。
位置标定单元110还包括监控镜头113,监控镜头113位于触控面板单元120与监控信号层A相背的一侧。触控面板单元120为可透红外光材质的触控板,监控信号发射单元112包括一个红外光源,监控镜头113视场角涵盖触控面板单元120的触控面触控区域和红外光监控信号层A区域,监控触控区域和红外光监控信号层A区域的变化。监控信号发射单元112也可包括多个红外光源,生成红外光监控信号层A。
触控物体300在活动区间111移动时,监控镜头113通过监控触控物体300上反射的红外信号监控其移动的位置信息。当触控物体300点击到触控面板单元120的触控区域时,触控板上对应点击的区域被遮挡,形成监控图像差异,监控镜头113以此判断触控物体300发出的触控动作信息。
如图4所示,本发明的实施例二中,与实施例一相比不同的是,监控镜头113和监控信号层A位于触控面板单元120同一侧,监控镜头113视场角涵盖红外光监控信号层A。监控镜头113直接在监控信号层A一侧对触控物体300的位置进行监控与标定,在触控物体300点击触控面板单元120后,触控面板单元120自身识别该触控动作,发出触控动作信息。
触控面板单元120包括触控板和其配套电子系统,触控板可透红外光,也可不透红外光。在其他实施例中,触控面板单元120也可包括电容式触控屏和其配套电子系统;或者触控面板单元120包括电阻式触控屏和其配套电子系统,能感应触控动作并产生信号发出即可。
如图5所示,本发明的实施例三中,位置标定单元110为方形,围设在触控面板单元120的触控板触控区域周圈,触控物体300的活动区间111在位置标定单元110的方形空间内。
两个相交边设有形成红外光源的红外激光光源阵列114,所发射的红外光信号交叉形成红外光监控信号层A。另外两个边设有红外光探测器阵列115,红外激光光源阵列114发射光信号被与其相对边上的红外光探测器阵列115感知。
触控物体300在活动区间111时,两边的红外光探测器阵列115计算触控物体300在纵横两个方向的坐标,得出触控物体300的位置信息。在触控物体300进一步点击触控面板单元120后,产生触控动作信息。
触控面板单元120包括触控板和其配套电子系统,在其他实施例中,触控面板单元120也可包括电容式触控屏和其配套电子系统;或者触控面板单元120包括电阻式触控屏和其配套电子系统,能感应触控动作并产生信号发出即可。
如图6所示,本发明的实施例四中,位置标定单元110也为方形,围设在触控面板单元120的触控板触控区域周圈,触控物体300的活动区间111在位置标定单元110的方形空间内。
位置标定单元110的一个边上带有一个红外光源和两个CCD探测器116。红外光源即是本实施例中的监控信号发射单元112,红外光源向其它边发射出红外光形成红外光监控信号层A。不带有红外光源的边装有红外光反射层117,两个CCD探测器116的探测方向交叉设置以监控带有红外光反射层117的边反射的红外光信号。
在触控物体300在活动区间111内时,两个CCD探测器116根据触控物体300的红外光反射计算出触控物体300的坐标,得出触控物体300的位置信息。在触控物体300进一步点击触控面板单元120后,产生触控动作信息。
在其他实施例中,也可在两个边或三条边上设置红外光源,并在设置红外光源的边上总共设置多于两个的CCD探测器116,探测红外光反射层117反射的红外信号计算触控物体300的位置坐标。
触控面板单元120包括触控板和其配套电子系统,在其他实施例中,触控面板单元120也可包括电容式触控屏和其配套电子系统;或者触控面板单元120包括电阻式触控屏和其配套电子系统,能感应触控动作并产生信号发出即可。
如图7所示,本发明的实施例五中,位置标定单元110也为方形,围设在触控面板单元120的触控板触控区域周圈,触控物体300的活动区间111在位置标定单元110的方形空间内。
两个相交边上带有锯齿状菲涅尔阵列118,另外两个边上带有红外光反射层117。在位于带有红外光反射层117的两边的相交角落设有一个标定单元119,标定单元119包括红外光源和红外光探测器阵列115。红外光源的红外信号覆盖锯齿状菲涅尔阵列118,形成红外光监控信号层A,并照射锯齿状菲涅尔阵列118后反射到相对的另外一边,再垂直反射回锯齿状菲涅尔阵列118并反射回标定单元119的红外光探测器阵列115。
由于红外光发出后要按原路返回到红外光探测器阵列115上,为了让红外光源和红外光探测器阵列115对光线进出没有影响,红外光源和红外光探测器阵列115需上下设置。对应地,锯齿状菲涅尔阵列118的摆放角度也需要做细微倾斜调整,让红外光源照射到锯齿状菲涅尔阵列118的光线与对应的光线从锯齿状菲涅尔阵列118反射到红外光探测器阵列115的光线呈夹角。
识别触控物体300位置的原理如下,红外光源的两路光线分别射向不同边上的菲涅尔阵列118,反射后垂直反射到对应的菲涅尔阵列118相对一边的红外光反射层117,经反射层反射后按原路返回射到红外光探测器阵列115相应的点上。一个方向上两相对的菲涅尔阵列118和红外光反射层117之间的光线与另外一方向上两相对的菲涅尔阵列118和红外光反射层117之间的光线有一个交点B,如果此时手指等触控物体300在交点B处,那么,红外光探测器阵列115就接收不到对应的两路光线对应到红外光探测器上的点的信息,交点B对应到触控面板单元120上的位置即为触控位置C,位置标定单元110就能够通过软件算法计算出手指等触控物体300位置信息。
触控面板单元120包括触控板和其配套电子系统,在其他实施例中,触控面板单元120也可包括电容式触控屏和其配套电子系统;或者触控面板单元120包括电阻式触控屏和其配套电子系统,能感应触控动作并产生信号发出即可。
如图8所示,本发明的实施例六中,位置标定单元110位于触控面板单元120的触控面一侧,包括软质材料形成的软质触控屏。触控物体300接触软质触控屏,被软质触控屏识别并标定位置产生位置信息。触控物体300进一步下按按压到触控面板单元120,产生触控动作信息。通讯信号发射单元130接收和向显示单元200发出位置信息和触控动作信息。
如图9所示,本发明的实施例七中,位置标定单元110和触控面板单元120集成形成可通过按压压力识别和标定触控物体300的位置信息及产生触控动作信息的压力式触控屏。当位置标定单元110上的触控压力小于预定压力值时,压力式触控屏识别和标定触控物体300的位置信息;当位置标定单元110上的触控压力大于预设压力值时,压力式触控屏发出触控动作信息。
进一步地,各实施例的触控互动遥控器100还可包括用于获取触控互动遥控器100的动作信息的动作传感器,动作传感器的信号由通讯信号发射单元130发出。动作传感器可包括陀螺仪,也可包括加速传感器,或同时包括陀螺仪和加速传感器的组合。动作传感器获取触控互动遥控器100的移动、转动等动作,可让用户在利用触控互动遥控器100玩动作类游戏时有更好的体验效果。
再如图1所示,显示单元200与通讯信号发射单元130通信连接,以接收位置信息和触控动作信息后在显示单元200显示画面的对应位置上显示。显示单元200为液晶电视,也可为OLED电视或投影机等能接收信号并显示的电子产品。
显示单元200包括与通讯信号发射单元130通信连接的通讯信号接收单元,通讯信号接收单元包括与通讯信号发射单元130配套的2.4G模块、蓝牙模块、WIFI模块中的一个或组合,实现与触控互动遥控器100之间的配套通信传输。
触控面板单元120的触控面触控区域的外形与显示单元200的显示画面外形形状均为方形,触控面触控区域的长宽比例可以与显示单元200的显示画面的长宽比例相同,也可以不同。在触控面触控区域的长宽比例与显示单元200的显示画面的长宽比例不同时,需要调整触控位置C和显示位置D之间的相对关系。
进一步地,为了便于触控互动遥控器100的获取及通用性,触控面板单元120、通讯信号发射单元130形成于带有触控屏和通信模块的智能设备上,触控面板单元120由触控屏形成,通讯信号发射单元130由通信模块形成。优选地,智能设备包括智能手机,也可包括平板电脑等。
本发明的互动显示系统的互动触控方法,包括以下步骤:
S1、预设触控物体300在触控面板单元120的触控位置C和触控物体300的触控动作信息在显示单元200的显示画面上的显示位置D的对应关系。若触控面触控区域的长宽比例与显示单元200的显示画面的长宽比例相同时,触控位置C和显示位置D按对应比例设置即可,当触控面触控区域的长宽比例与显示单元200的显示画面的长宽比例不相同,可将某一方向上的显示比例同步缩放即可。
S2、当一个或多个触控物体300进入触控物体300的活动区间111,位置标定单元110识别并标定触控物体300相对于在触控面板单元120的位置信息,并通过通讯信号发射单元130传递给显示单元200,触控物体300的位置信息在显示画面的对应位置上显示位置D标示。
S3、当触控物体300与触控面产生触控,触控动作信息通过通讯信号发射单元130传递给显示单元200,并在显示单元200的显示画面的对应位置显示触控动作。
优选地,位置标示和触控动作在显示面上采用不同图案显示,便于区分产生触控动作前后的画面。
可以理解地,上述各技术特征可以任意组合使用而不受限制。
以上所述仅为本发明的实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。
Claims (18)
1.一种触控互动遥控器,其特征在于,包括:
位置标定单元(110),形成有供触控物体(300)活动的活动区间(111),用于识别和标定所述活动区间(111)内所述触控物体(300)的位置,并产生所述触控物体(300)的位置信息;
触控面板单元(120),所述触控面板单元(120)的触控面与所述活动区间(111)相对,在所述触控物体(300)触控后,产生所述触控物体(300)的触控动作信息;其中,所述触控面板单元(120)包括触控板和其配套电子系统;或,所述触控面板单元(120)包括电容式触控屏和其配套电子系统;或,所述触控面板单元(120)包括电阻式触控屏和其配套电子系统;
通讯信号发射单元(130),与所述位置标定单元(110)和所述触控面板单元(120)电性连接,用于接收和发出所述位置信息和所述触控动作信息;
所述位置标定单元(110)包括用于向所述活动区间(111)发出覆盖到所述触控面触控区域上的红外监控信号层(A)、进而让所述触控物体(300)的位置被识别和标定的监控信号发射单元(112);所述监控信号发射单元包括红外光源,所述红外监控信号层(A)呈面状,且位于所述触控面板单元(120)的触控面一侧;
其中,包括:
所述位置标定单元(110)还包括监控镜头(113),所述监控镜头(113)位于所述触控面板单元(120)与所述监控信号层(A)相背的一侧;所述触控面板单元(120)为可透红外光材质的触控板,所述监控信号发射单元(112)包括至少一个所述红外光源,所述监控镜头(113)视场角涵盖所述触控面板单元(120)的触控面触控区域和所述红外光监控信号层(A)区域;
或,所述位置标定单元(110)为方形,围设在所述触控面板单元(120)的触控板触控区域周圈,两个相交边设有红外激光光源阵列(114),所发射的红外光信号交叉形成所述红外光监控信号层(A);另外两个边设有红外光探测器阵列(115),所述红外激光光源阵列(114)发射光信号被与其相对边上的所述红外光探测器阵列(115)感知;
或,所述位置标定单元(110)为方形,围设在所述触控面板单元(120)的触控板触控区域周圈,至少一个边上带有至少一个红外光源和至少两个CCD探测器(116),所述红外光源向其它边发射出红外光形成红外光监控信号层(A);不带有红外光源的边装有红外光反射层(117),所述至少两个CCD探测器(116)的探测方向交叉设置以监控带有红外光反射层(117)的边反射的红外光信号;
或,所述位置标定单元(110)为方形,两个相交边上带有锯齿状菲涅尔阵列(118),另外两个边上带有红外光反射层(117);位于带有红外光反射层(117)的两边的相交角落设有至少一个标定单元(119),所述标定单元(119)包括所述红外光源和红外光探测器阵列(115);所述红外光源的红外信号覆盖所述锯齿状菲涅尔阵列(118),照射锯齿状菲涅尔阵列(118)后反射到相对的另外一边,再垂直反射回锯齿状菲涅尔阵列(118)并反射回所述标定单元的红外光探测器阵列(115)。
2.根据权利要求1所述的触控互动遥控器,其特征在于,所述监控信号发射单元(112)的红外光源包括红外激光光源和/或红外LED光源。
3.根据权利要求2所述的触控互动遥控器,其特征在于,所述位置标定单元(110)包括监控镜头(113),所述监控镜头(113)和所述监控信号层(A)位于所述触控面板单元(120)同一侧,所述监控镜头(113)视场角涵盖所述红外光监控信号层(A)。
4.根据权利要求2或3所述的触控互动遥控器,其特征在于,所述红外光源为面型光源的红外激光光源;和/或,所述红外光源为红外LED光源阵列。
5.根据权利要求2所述的触控互动遥控器,其特征在于,所述红外光源和红外光探测器阵列(115)上下设置。
6.根据权利要求2所述的触控互动遥控器,其特征在于,所述红外光源照射到所述锯齿状菲涅尔阵列(118)的光线与对应的光线从所述锯齿状菲涅尔阵列(118)反射到所述红外光探测器阵列(115)的光线呈夹角。
7.根据权利要求1至3、5至6任一项所述的触控互动遥控器,其特征在于,所述通讯信号发射单元(130)包括用于接收和传送数据信号的2.4G通信模块、蓝牙通信模块、WIFI通信模块中的一个或组合。
8.根据权利要求1至3、5至6任一项所述的触控互动遥控器,其特征在于,所述触控互动遥控器(100)还包括用于获取所述触控互动遥控器(100)的动作信息的动作传感器,所述动作传感器的信号由所述通讯信号发射单元(130)发出。
9.根据权利要求8所述的触控互动遥控器,其特征在于,所述动作传感器包括陀螺仪和/或加速传感器。
10.一种互动显示系统,其特征在于,包括显示单元(200)和与权利要求1至10任一项所述的触控互动遥控器(100);
所述显示单元(200)与所述通讯信号发射单元(130)通信连接,以接收所述位置信息和触控动作信息后在所述显示单元(200)显示画面的对应位置上显示。
11.根据权利要求10所述的互动显示系统,其特征在于,所述触控面板单元(120)的触控面触控区域的外形与所述显示单元(200)的显示画面外形形状均为方形,所述触控面触控区域的长宽比例与所述显示单元(200)的显示画面的长宽比例相同或不同。
12.根据权利要求10所述的互动显示系统,其特征在于,所述显示单元(200)包括与所述通讯信号发射单元(130)通信连接的通讯信号接收单元,所述通讯信号接收单元包括与所述通讯信号发射单元(130)配套的2.4G模块、蓝牙模块、WIFI模块中的一个或组合。
13.根据权利要求10所述的互动显示系统,其特征在于,所述位置标定单元(110)和触控面板单元(120)可同时传递两个和以上数量标定的位置信息和触控动作信息。
14.根据权利要求10至13任一项所述的互动显示系统,其特征在于,所述显示单元(200)为液晶电视,或OLED电视,或投影机。
15.根据权利要求10至13任一项所述的互动显示系统,其特征在于,所述触控面板单元(120)、通讯信号发射单元(130)形成于带有触控屏和通信模块的智能设备上,所述触控面板单元(120)由所述触控屏形成,所述通讯信号发射单元(130)由所述通信模块形成。
16.根据权利要求15所述的互动显示系统,其特征在于,所述智能设备包括智能手机或平板电脑。
17.一种权利要求10至16任一项所述互动显示系统的互动触控方法,其特征在于,提供所述显示单元(200)和触控互动遥控器(100);该方法包括以下步骤:
S1、预设所述触控物体(300)在所述触控面板单元(120)的触控位置和所述触控物体(300)的触控动作信息在所述显示单元(200)的显示画面上的显示位置的对应关系;
S2、当至少一个触控物体(300)进入所述触控物体(300)的活动区间(111),所述位置标定单元(110)识别并标定所述触控物体(300)相对于在所述触控面板单元(120)的位置信息,并通过所述通讯信号发射单元(130)传递给显示单元(200),所述触控物体(300)的位置信息在显示画面的对应位置上显示位置标示;
S3、当所述触控物体(300)与所述触控面产生触控,所述触控动作信息通过通讯信号发射单元(130)传递给显示单元(200),并在所述显示单元(200)的显示画面的对应位置显示触控动作。
18.根据权利要求17所述的互动显示系统的互动触控方法,其特征在于,所述位置标示和触控动作在显示面上采用不同图案显示。
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