CN109567388A - 无介质空中成像智能桌 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种无介质空中成像智能桌,包含若干成像模块,所述每个成像模块包含:显示器,所述显示器设置在桌面下方;光学成像元件光学成像元件,所述光学成像元件设置在桌面下方和显示器的上方,所述显示器与空中成像相对光学成像元件对称;交互装置,所述交互装置设置在桌面下方。本发明提供了一种全新的办公体验和交互方式,去除了桌面上的笔记本和显示屏,不仅可以通过浮空的影像穿越视线,确保用户可以面对面交流,还确保用户看不到放置于光学元件下面的实体显示屏,提高了用户体验。

Description

无介质空中成像智能桌
技术领域
本发明涉及一种智能办公设备,特别涉及一种无介质空中成像智能桌。
背景技术
传统的会议桌、办公桌只是普通的桌面,其存在以下问题:1、在我们使用电脑时往往会被电脑挡住自身,而使坐在对面的人只能看见我们自身的一部分,这样并不能完全的体现尊重;2、开会的时候如果桌面比如电脑,鼠标等物件太多,不仅干扰思绪,而且使桌面显得杂乱无章;3、现在的教育用计算机室常常由于台式电脑遮挡住许多视线,阻碍学生之间,师生之间的交流;4.银行或者网络营业厅等业务办理处也常常遇到类似的问题等。
发明内容
根据本发明实施例,提供了一种无介质空中成像智能桌,包含若干成像模块,所述每个成像模块包含:
显示器,所述显示器设置在桌面下方;
光学成像元件,所述光学成像元件设置在桌面下方和显示器的上方,所述显示器与空中成像相对光学成像元件对称;
交互装置,所述交互装置设置在桌面下方。
进一步,还包含:若干块遮光板,所述每块遮光板竖直设置在相对设置的一对成像模块之间。
进一步,所述显示器的放置角度可以调节,用于保证用户最佳的观看角度。
进一步,所述光学成像元件为微通道矩阵光波导平板,将影像内容进行不少于2次反射,在浮空中形成与入射影像内容对应的空中实像,所述光学成像元件与显示器的角度相对应,用于保证投射显示器的显示画面。
进一步,所述光学成像元件的表面包含若干内孔,所述内孔的内壁设有金属镀层。
进一步,所述光学成像元件的基板上方设有若干正方体,所述正方体的材料与基板相同,所述正方体的顶面和四周设有金属镀层。
进一步,所述光学成像元件上设有若干正方体通孔,所述正方体通孔的内壁设有金属镀层所述正方体通孔与微通道矩阵光波导平板的边呈45°夹角。
进一步,通过所述微通道矩阵光波导平板达到像面的光线与显示器光源的占比不超过20%。
进一步,显示屏的亮度不低于800nits。
进一步,所述的交互装置为红外坐标触控传感器,所述红外坐标触控传感器的指向与空中成像在同一平面上。
根据本发明实施例的无介质空中成像智能桌,提供了一种全新的办公体验和交互方式,去除了桌面上的笔记本和显示屏,不仅可以通过浮空的影像穿越视线,确保用户可以面对面交流,还确保用户看不到放置于光学元件下面的实体显示屏,提高了用户体验。
要理解的是,前面的一般描述和下面的详细描述两者都是示例性的,并 且意图在于提供要求保护的技术的进一步说明。
附图说明
图1为根据本发明实施例无介质空中成像智能桌的结构示意图;
图2为根据本发明实施例无介质空中成像智能桌的优选结构示意图;
图3为根据本发明实施例无介质空中成像智能桌的光学成像元件结构一的结构示意图;
图4为根据本发明实施例无介质空中成像智能桌的光学成像元件结构二的结构示意图;
图5为根据本发明实施例无介质空中成像智能桌的光学成像元件结构三的结构示意图;
图6为根据本发明实施例无介质空中成像智能桌的光学成像元件的原理示意图;
图7为根据本发明实施例无介质空中成像智能桌的立体图。
具体实施方式
以下将结合附图,详细描述本发明的优选实施例,对本发明做进一步阐述。
首先,将结合图1~7描述根据本发明实施例的无介质空中成像智能桌,可用于办公桌、会议桌、游戏桌,可用于日常办公、远程会议甚至是军事会议、或者虚拟桌游等,应用场景很广。
如图1、2、7所示,本发明实施例的无介质空中成像智能桌,具有若干成像模块,每个成像模块包含:显示器1、光学成像元件2以及交互装置3。在本实施例中,当成像模块应用到对向而设的会议桌或者办公桌时,在相对设置的两块显示器中间设置遮光板4,如图2所示的光路显示,确保用户不会看到对向的显示器1,提高了用户体验。另外,本发明中,根据不同的应用场景需要,可以为每个显示器1设置独立的主机或者为若干台显示器1设置同一台主机,以显示相同或不同的内容。
具体地,如图1、2、7所示,显示器1设置在桌面下方,显示器1的放置角度可以调节,用于保证用户最佳的观看角度。
具体地,如图1、2、7所示,光学成像元件2设置在桌面下方和显示器1的上方,显示器1与空中成像相对光学成像元件2对称;在本发明中,如图6所示,光学成像元件2选用微通道矩阵光波导平板(Microchannel matrix optical waveguide plate,简称MOW),微通道矩阵光波导平板与显示器1的角度相对应,用于保证投射显示器1的显示画面,在本实施例中,通过微通道矩阵光波导平板达到像面的光线与显示器光源的占比不超过20%,显示屏的亮度不低于800nits。
具体地,如图3~5所示,微通道矩阵光波导平板可以通过如下三种结构来实现。
结构一:如图3所示,微通道矩阵光波导平板的表面包含若干内孔211,内孔211的内壁设有金属镀层(银/铝)实现反射。微通道矩阵光波导平板的材料可选用高透光率玻璃或树脂。内孔211大小与内孔211之间的孔间距可控,理论上二者数值越小,成像效果越好。
结构二:如图4所示,微通道矩阵光波导平板的基板上方设有若干正方体221,正方体221的材料与基板相同,正方体221的顶面和四周设有金属镀层。正方体221材料与下基板可使用高透胶拼接,也可通过整片材料“去除”的方式实现。正方体221水平方向四个面使用金属镀层(银/铝)实现反射。正方体221的材料可选用高透光率玻璃或树脂。正方体221的大小与各正方体221的间距可控,二者数值越小,成像效果越好。
结构三:微通道矩阵光波导平板上设有若干正方体通孔231,正方体通孔231的内壁设有金属镀层(银/铝)实现反射。正方体通孔231与微通道矩阵光波导平板的边呈45°夹角。实际使用中,微通道矩阵光波导平板所成像是为与其阵列方向成45°角时,如图4所示,效果最佳,所以成型的材料最终结构需要通过切割得到。
具体地,如图1、2、7所示,交互装置3设置在桌面下方。交互装置3选用红外坐标触控传感器,通过红外激光膜识别手指位置实现精准触控的硬件设备,红外坐标触控传感器的长度根据显示器1的尺寸进行适配。在本实施例中,红外坐标触控传感器的指向与空中成像在同一平面上。
如图2所示,在布置显示器1、光学成像元件2、交互装置3时,优选地,显示器1与空中成像分别与光学成像元件2的夹角为46.33°,光学成像元件2与桌面的夹角为11.30°,空中成像的成像高度为20cm。通过这样布置,能够实现最优的观看效果。
以上,参照图1~7描述了根据本发明实施例的无介质空中成像智能桌,提供了一种全新的办公体验和交互方式,去除了桌面上的笔记本和显示屏,不仅可以通过浮空的影像穿越视线,确保用户可以面对面交流,还确保用户看不到放置于光学元件下面的实体显示屏,提高了用户体验。
需要说明的是,在本说明书中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个无介质空中成像智能桌”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
尽管本发明的内容已经通过上述优选实施例作了详细介绍,但应当认识到上述的描述不应被认为是对本发明的限制。在本领域技术人员阅读了上述内容后,对于本发明的多种修改和替代都将是显而易见的。因此,本发明的保护范围应由所附的权利要求来限定。

Claims (10)

1.一种无介质空中成像智能桌,其特征在于,包含若干成像模块,所述每个成像模块包含:
显示器,所述显示器设置在桌面下方;
光学成像元件,所述光学成像元件设置在桌面下方和显示器的上方,所述显示器与空中成像相对光学成像元件对称;
交互装置,所述交互装置设置在桌面下方。
2.如权利要求1所述的无介质空中成像智能桌,其特征在于,还包含:若干块遮光板,所述每块遮光板竖直设置在相对设置的一对成像模块之间。
3.如权利要求1所述的无介质空中成像智能桌,其特征在于,所述显示器的放置角度可以调节,用于保证用户最佳的观看角度。
4.如权利要求3所述的无介质空中成像智能桌,其特征在于,所述光学成像元件为微通道矩阵光波导平板,将影像内容进行不少于2次反射,在浮空中形成与入射影像内容对应的空中实像,所述光学成像元件与显示器的角度相对应,用于保证投射显示器的显示画面。
5.如权利要求1或4所述的无介质空中成像智能桌,其特征在于,所述光学成像元件的表面包含若干内孔,所述内孔的内壁设有金属镀层。
6.如权利要求1或4所述的无介质空中成像智能桌,其特征在于,所述光学成像元件的基板上方设有若干正方体,所述正方体的材料与基板相同,所述正方体的顶面和四周设有金属镀层。
7.如权利要求1或4所述的无介质空中成像智能桌,其特征在于,所述光学成像元件上设有若干正方体通孔,所述正方体通孔的内壁设有金属镀层所述正方体通孔与微通道矩阵光波导平板的边呈45°夹角。
8.如权利要求4所述的无介质空中成像智能桌,其特征在于,通过所述微通道矩阵光波导平板达到像面的光线与显示器光源的占比不超过20%。
9.如权利要求8所述的无介质空中成像智能桌,其特征在于,显示屏的亮度不低于800nits。
10.如权利要求1或3所述的无介质空中成像智能桌,其特征在于,所述的交互装置为红外坐标触控传感器,所述红外坐标触控传感器的指向与空中成像在同一平面上。
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