CN109002219A - 一种互动投影定位校正方法及装置 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种互动投影定位校正方法及装置,该方法包括:在所述投影装置投射到投影屏上的投影画面的预设位置设置参考点;获得投影装置与投影屏之间的投影距离;获得投影装置投射在投影屏上的投影画面的实际尺寸;根据所述参考点位置及所述投影画面的实际尺寸,获得校准点在所述投影画面上的坐标位置;根据所述校准点在所述投影画面上的坐标位置完成校正操作。与现有技术相比较,本发明提供的互动投影定位校正方法能够快速的对互动投影装置进行触控范围的定位校正,且操作简便。

Description

一种互动投影定位校正方法及装置
技术领域
本发明涉及投影技术领域,特别是涉及一种互动投影定位校正方法及装置。
背景技术
目前市面上存在的互动投影装置在进行投影互动简报之前,需要对互动投影装置进行触控范围的定位校正,以使投影画面与互动控制(触控)能够相互对应。而且,通常地,每次使用者移动互动投影装置之后,都需要手动进行触控范围的定位。具体地,目前在对触控范围进行校正时公认最快的方式是,采用的是如图1所示的定位方法,在这一方法中,互动投影装置首先投射出一副定位画面,该画面有几个固定点,用户拿着红外光电笔按提示顺序点击,以使互动投影装置采集对应点的坐标。目的是通过该方式建立实际坐标和显示坐标的联系。但发明人发现,这样的方式操作过于繁琐,不能快速完成定位校正。
发明内容
鉴于现有技术存在的上述问题,本发明一个方面的目的在于提供一种互动投影定位校正方法。
为了实现上述目的,本发明提供的一种互动投影定位校正方法,用于对通过投影装置投射到投影屏上的投影画面上可触控互动的范围进行校正,包括:
在所述投影装置投射到投影屏上的投影画面的预设位置设置参考点;
获得投影装置与投影屏之间的投影距离;
获得投影装置投射在投影屏上的投影画面的实际尺寸;
根据所述参考点位置及所述投影画面的实际尺寸,获得校准点在所述投影画面上的坐标位置;
根据所述校准点在所述投影画面上的坐标位置完成校正操作。
作为优选,所述获得投影装置与投影屏之间的投影距离,包括:
向所述投影画面的预设位置发出校准光束,以所述校准光束在所述投影屏上形成的光斑作为参考点;
接收所述校准光线经所述目前反射后的反射光束;
依据发送校准光束与接收反射光束的时间差,获得投影装置与投影屏之间的投影距离。
作为优选,所述校准光束为不可见的红外光束;所述预设位置为所述投影画面的底部中央位置。
作为优选,所述获得投影装置投射在投影屏上的投影画面的实际尺寸,包括:
获得投影设备在进行投影时的工作参数;
根据所述工作参数获得投影装置投射在投影屏上的投影画面的实际尺寸。
作为优选,所述获得校准点在所述投影画面上的坐标位置,包括:
确定所述参考点在所述投影画面上的坐标位置;
根据所述投影画面的实际尺寸,确定所述投影画面的实际长度和宽度;
根据所述参考点在所述投影画面上的坐标位置与所述投影画面的实际长度和宽度,确定校准点在所述投影画面上的坐标位置。
本发明的另一个目的在于提供一种互动投影定位校正装置,包括:
投影屏;
投影单元,其配置为将投影画面投射到所述投影屏上;
参考点设定单元,其配置为在所述投影画面的预设位置设置参考点;
处理单元,其配置为获得投影装置与投影屏之间的投影距离;以及获得投影装置投射在投影屏上的投影画面的实际尺寸;根据所述参考点位置及所述投影画面的实际尺寸,获得校准点在所述投影画面上的坐标位置;根据所述校准点在所述投影画面上的坐标位置完成校正操作。
作为优选,所述参考点设定单元配置为:向所述投影画面的预设位置发出校准光束,以所述校准光束在所述投影屏上形成的光斑作为参考点;接收所述校准光线经所述目前反射后的反射光束;
所述处理单元还配置为,依据发送校准光束与接收反射光束的时间差,获得投影装置与投影屏之间的投影距离。
作为优选,所述校准光束为不可见的红外光束;所述预设位置为所述投影画面的底部中央位置。
作为优选,所述处理单元还配置为:获得投影设备在进行投影时的工作参数;根据所述工作参数获得投影装置投射在投影屏上的投影画面的实际尺寸。
作为优选,所述处理单元还配置为:确定所述参考点在所述投影画面上的坐标位置;根据所述投影画面的实际尺寸,确定所述投影画面的实际长度和宽度;根据所述参考点在所述投影画面上的坐标位置与所述投影画面的实际长度和宽度,确定校准点在所述投影画面上的坐标位置。
与现有技术相比较,本发明提供的互动投影定位校正方法能够快速的对互动投影装置进行触控范围的定位校正,且操作简便。
附图说明
图1为现有的互动投影的触摸范围校正的操作示意图;
图2为投影到投影屏上的投影画面的示意图;
图3为本发明的方法得出投影距离的原理示意图;
图4为本发明方法的流程图。
具体实施方式
下面,结合附图对本申请的具体实施例进行详细的描述,但不作为本申请的限定。
应理解的是,可以对此处公开的实施例做出各种修改。因此,上述说明书不应该视为限制,而仅是作为实施例的范例。本领域的技术人员将想到在本公开的范围和精神内的其他修改。
包含在说明书中并构成说明书的一部分的附图示出了本公开的实施例,并且与上面给出的对本公开的大致描述以及下面给出的对实施例的详细描述一起用于解释本公开的原理。
通过下面参照附图对给定为非限制性实例的实施例的优选形式的描述,本申请的这些和其它特性将会变得显而易见。
还应当理解,尽管已经参照一些具体实例对本申请进行了描述,但本领域技术人员能够确定地实现本申请的很多其它等效形式,它们具有如权利要求所述的特征并因此都位于借此所限定的保护范围内。
当结合附图时,鉴于以下详细说明,本公开的上述和其他方面、特征和优势将变得更为显而易见。
此后参照附图描述本公开的具体实施例;然而,应当理解,所公开的实施例仅仅是本公开的实例,其可采用多种方式实施。熟知和/或重复的功能和结构并未详细描述以避免不必要或多余的细节使得本公开模糊不清。因此,本文所公开的具体的结构性和功能性细节并非意在限定,而是仅仅作为权利要求的基础和代表性基础用于教导本领域技术人员以实质上任意合适的详细结构多样地使用本公开。
本说明书可使用词组“在一种实施例中”、“在另一个实施例中”、“在又一实施例中”或“在其他实施例中”,其均可指代根据本公开的相同或不同实施例中的一个或多个。
如图1至图4所示,本发明提供的一种互动投影定位校正方法,用于对通过投影装置投射到投影屏上的投影画面上可触控互动的范围进行校正,包括:
S1、在所述投影装置投射到投影屏上的投影画面的预设位置设置参考点100;
S2、获得投影装置与投影屏之间的投影距离;
S3、获得投影装置投射在投影屏上的投影画面的实际尺寸;
根据所述参考点位置及所述投影画面的实际尺寸,获得校准点在所述投影画面上的坐标位置;
S4、根据所述校准点在所述投影画面上的坐标位置完成校正操作。
具体地,所述获得投影装置与投影屏之间的投影距离,如图2和图3所示,包括:向所述投影画面的预设位置发出校准光束,以所述校准光束在所述投影屏上形成的光斑作为参考点;接收所述校准光线经所述目前反射后的反射光束;依据发送校准光束与接收反射光束的时间差,获得投影装置与投影屏之间的投影距离。在实际操作中,所述校准光束优选为不可见的红外光束;而所述预设位置为所述投影画面的底部中央位置。在得出这一投影距离时,基本原理是通过发送红外光线的与接收的时间差来确定投影装置与投影屏之间的距离。具体地,投影装置与投影屏之间的距离d=光速(v)*时间(t)。
再进一步地,在S3中,所述获得投影装置投射在投影屏上的投影画面的实际尺寸,可以包括:
获得投影设备在进行投影时的工作参数;根据所述工作参数获得投影装置投射在投影屏上的投影画面的实际尺寸。例如,根据镜头焦距f(mm)、投影机液晶片尺寸(inch)、投影距离(mm)、显示比例(4:3/16:9/16:10),来计算投影画面的长宽尺寸。具体地:
a.由于镜头焦距f(mm):投影机液晶片尺寸(inch)=投影距离(mm):投影画面对角尺寸(inch),也就是说:投影画面对角尺寸=投影距离*投影机液晶片尺寸/镜头焦距。
例如:
投影机的焦距是26.5mm,液晶片尺寸是0.7英寸LCD板,投影距离是3.217米;投影画面对角尺寸=3.217(米)*0.7英寸/0.0265米=84.9英寸,约为85英寸。
b.根据计算出的投影画面对角尺寸以及显示比例得到投影画面的长宽。
例如:普通屏幕的宽度和高度的比为4:3,于是由勾股定理得到:
(长度单位换算公式:1英寸=2.54厘米=0.0254米)
投影画面宽度(米)=投影画面对角尺寸(英寸)*0.0254米/英寸*0.8=投影画面对角尺寸÷50
投影画面高度(米)=投影画面对角尺寸(英寸)x0.0254米/英寸x0.6=投影画面对角尺寸÷66.
依此公式:
60英寸的投影画面的宽度为60÷50=1.2(米)高度为60÷66=0.909(米)
85英寸的投影画面的宽度为85÷50=1.7(米)高度为85÷66=1.288(米)
150英寸的投影画面的宽度为150÷50=3(米)高度为150÷66=2.27(米)。
再进一步地,作为优选,所述获得校准点在所述投影画面上的坐标位置,包括:确定所述参考点在所述投影画面上的坐标位置;根据所述投影画面的实际尺寸,确定所述投影画面的实际长度和宽度;根据所述参考点在所述投影画面上的坐标位置与所述投影画面的实际长度和宽度,确定校准点在所述投影画面上的坐标位置。例如,以激光点为起始值,根据投影画面宽度w以及高度h可以计算出矩形投影画面四端点A,B,C,D的位置。再根据计算出的投影画面四端点A,B,C,D相对坐标位置来完成触控范围的定位校正。例如:将端点A重新设定为(0,0),则可以重新计算各端点来得到各自的坐标。
本发明的另一个目的还在于提供一种互动投影定位校正装置,包括:投影屏;投影单元,其配置为将投影画面投射到所述投影屏上;参考点设定单元,其配置为在所述投影画面的预设位置设置参考点;处理单元,其配置为获得投影装置与投影屏之间的投影距离;以及获得投影装置投射在投影屏上的投影画面的实际尺寸;根据所述参考点位置及所述投影画面的实际尺寸,获得校准点在所述投影画面上的坐标位置;根据所述校准点在所述投影画面上的坐标位置完成校正操作。
具体地,所述参考点设定单元配置为:向所述投影画面的预设位置发出校准光束,以所述校准光束在所述投影屏上形成的光斑作为参考点;接收所述校准光线经所述目前反射后的反射光束;所述处理单元还配置为,依据发送校准光束与接收反射光束的时间差,获得投影装置与投影屏之间的投影距离。
具体地,所述处理单元还配置为:获得投影设备在进行投影时的工作参数;根据所述工作参数获得投影装置投射在投影屏上的投影画面的实际尺寸。
具体地,所述处理单元还配置为:确定所述参考点在所述投影画面上的坐标位置;根据所述投影画面的实际尺寸,确定所述投影画面的实际长度和宽度;根据所述参考点在所述投影画面上的坐标位置与所述投影画面的实际长度和宽度,确定校准点在所述投影画面上的坐标位置。
以上实施例仅为本发明的示例性实施例,不用于限制本发明,本发明的保护范围由权利要求书限定。本领域技术人员可以在本发明的实质和保护范围内,对本发明做出各种修改或等同替换,这种修改或等同替换也应视为落在本发明的保护范围内。

Claims (10)

1.一种互动投影定位校正方法,用于对通过投影装置投射到投影屏上的投影画面上可触控互动的范围进行校正,包括:
在所述投影装置投射到投影屏上的投影画面的预设位置设置参考点;
获得投影装置与投影屏之间的投影距离;
获得投影装置投射在投影屏上的投影画面的实际尺寸;
根据所述参考点位置及所述投影画面的实际尺寸,获得校准点在所述投影画面上的坐标位置;
根据所述校准点在所述投影画面上的坐标位置完成校正操作。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述获得投影装置与投影屏之间的投影距离,包括:
向所述投影画面的预设位置发出校准光束,以所述校准光束在所述投影屏上形成的光斑作为参考点;
接收所述校准光线经所述目前反射后的反射光束;
依据发送校准光束与接收反射光束的时间差,获得投影装置与投影屏之间的投影距离。
3.如权利要求2所述的方法,其特征在于,所述校准光束为不可见的红外光束;所述预设位置为所述投影画面的底部中央位置。
4.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述获得投影装置投射在投影屏上的投影画面的实际尺寸,包括:
获得投影设备在进行投影时的工作参数;
根据所述工作参数获得投影装置投射在投影屏上的投影画面的实际尺寸。
5.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述获得校准点在所述投影画面上的坐标位置,包括:
确定所述参考点在所述投影画面上的坐标位置;
根据所述投影画面的实际尺寸,确定所述投影画面的实际长度和宽度;
根据所述参考点在所述投影画面上的坐标位置与所述投影画面的实际长度和宽度,确定校准点在所述投影画面上的坐标位置。
6.一种互动投影定位校正装置,包括:
投影屏;
投影单元,其配置为将投影画面投射到所述投影屏上;
参考点设定单元,其配置为在所述投影画面的预设位置设置参考点;
处理单元,其配置为获得投影装置与投影屏之间的投影距离;以及获得投影装置投射在投影屏上的投影画面的实际尺寸;根据所述参考点位置及所述投影画面的实际尺寸,获得校准点在所述投影画面上的坐标位置;根据所述校准点在所述投影画面上的坐标位置完成校正操作。
7.如权利要求6所述的装置,其特征在于,所述参考点设定单元配置为:向所述投影画面的预设位置发出校准光束,以所述校准光束在所述投影屏上形成的光斑作为参考点;接收所述校准光线经所述目前反射后的反射光束;
所述处理单元还配置为,依据发送校准光束与接收反射光束的时间差,获得投影装置与投影屏之间的投影距离。
8.如权利要求7所述的装置,其特征在于,所述校准光束为不可见的红外光束;所述预设位置为所述投影画面的底部中央位置。
9.如权利要求6所述的装置,其特征在于,所述处理单元还配置为:获得投影设备在进行投影时的工作参数;根据所述工作参数获得投影装置投射在投影屏上的投影画面的实际尺寸。
10.如权利要求6所述的装置,其特征在于,所述处理单元还配置为:确定所述参考点在所述投影画面上的坐标位置;根据所述投影画面的实际尺寸,确定所述投影画面的实际长度和宽度;根据所述参考点在所述投影画面上的坐标位置与所述投影画面的实际长度和宽度,确定校准点在所述投影画面上的坐标位置。
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