EP1725987A1 - Verfahren zur darstellung eines grafikobjekts und kommunikationsgerät - Google Patents

Verfahren zur darstellung eines grafikobjekts und kommunikationsgerät

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Publication number
EP1725987A1
EP1725987A1 EP05716986A EP05716986A EP1725987A1 EP 1725987 A1 EP1725987 A1 EP 1725987A1 EP 05716986 A EP05716986 A EP 05716986A EP 05716986 A EP05716986 A EP 05716986A EP 1725987 A1 EP1725987 A1 EP 1725987A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
graphic objects
virtual surface
projected
display
field
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Withdrawn
Application number
EP05716986A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Alexander Jarczyk
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Continental Automotive GmbH
Original Assignee
Siemens AG
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Siemens AG filed Critical Siemens AG
Publication of EP1725987A1 publication Critical patent/EP1725987A1/de
Withdrawn legal-status Critical Current

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Classifications

    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06TIMAGE DATA PROCESSING OR GENERATION, IN GENERAL
    • G06T11/002D [Two Dimensional] image generation
    • G06T11/20Drawing from basic elements, e.g. lines or circles
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01CMEASURING DISTANCES, LEVELS OR BEARINGS; SURVEYING; NAVIGATION; GYROSCOPIC INSTRUMENTS; PHOTOGRAMMETRY OR VIDEOGRAMMETRY
    • G01C21/00Navigation; Navigational instruments not provided for in groups G01C1/00 - G01C19/00
    • G01C21/26Navigation; Navigational instruments not provided for in groups G01C1/00 - G01C19/00 specially adapted for navigation in a road network
    • G01C21/34Route searching; Route guidance
    • G01C21/36Input/output arrangements for on-board computers

Definitions

  • the invention relates to a method for displaying a graphic object and a corresponding communication device, in particular a mobile phone or a computer.
  • the invention is based on the object of specifying a technical teaching which enables a clear display of graphic objects which are arranged on a virtual surface field which is larger than an available display field.
  • graphic objects that are arranged on a virtual surface field that is larger than an available display field are projected onto the edge of the display field if they lie outside the section of the virtual surface field shown.
  • the projected graphic objects are displayed in such a way that the projected graphic objects do not overlap.
  • graphic objects also mean symbols, symbol parts, icons, leon parts, display windows, Display window parts, images, image sections or texts or text elements.
  • the display field is preferably formed by a display device, such as a graphic display, or part of a display device.
  • a display field can be realized by a graphics window.
  • the virtual surface field is preferably formed by information stored in a storage device, which describes the positions of graphic objects relative to a reference point on the virtual surface field. In addition, this information can also describe the graphic objects themselves or a display scale. This or other information can also determine which section of the virtual surface field is currently to be displayed in which display size on the display field.
  • the display size or the display scale of the virtual surface field and the graphic objects arranged thereon can be changed by the user, for example, so that the case can also occur that the display of the virtual surface field becomes smaller than the display field. In this case, a projected representation of graphic objects can be omitted.
  • the virtual surface field is preferably larger than a display field if the current length and / or width dimensions of the display field are smaller than the current length or width dimensions of the virtual surface field, with the dimensions of the virtual being calculated The currently valid display scale is used.
  • a graphic object is preferably outside the section of the virtual surface field shown if it is entirely or partially outside the section of the virtual surface shown. chenfeldes, or if its center lies outside the section of the virtual surface field shown.
  • the projection onto the edge of the display field includes, in particular, the case that the graphic object is shifted in whole or in part from its actual position on the virtual surface field in the direction of the center of the section of the virtual surface field shown and in whole or in part in the edge region of the display field - is provided.
  • the edge area is particularly to be interpreted broadly.
  • Graphic objects that are projected are preferably shown in a reduced size, distorted and / or shown as simple geometric shapes, such as lines, compared to the display scale that currently applies to the virtual surface field.
  • the marginal areas occupied by the projected graphic objects take up a minimum of space when displaying lines and even when displaying with scaled semicircular projections or "half" object projections, the space required is very small a minimal amount of additional space is required (in extreme cases, it is only a pixel line of the edge area) in order to be able to visualize all graphic objects and their spatial relationship to one another.
  • the size of the representation of a projected graphic object is preferably set as a function of the distance between the displayed section of the virtual surface field and the position of the graphic object.
  • the reference point used for the calculation of the distance representing the section shown is preferably a corner point of the section shown through the center of the section or the display field shown or the display panel, the intersection of a corresponding projection line with the edge region of the display panel or another point of the section shown.
  • the present invention is based on a central projection with additional rules which relate to the arrangement of the projected objects to one another and their size.
  • the size of the objects is normalized to the difference between the minimum and maximum distance between the objects.
  • the advantage of the method is the compression of different distances in a way that allows the user to view and interact with objects in a confined space without having to go through different zoom levels. If, for example, a trip from Munich to Tokyo is considered, where information (such as travel photos) at Munich Airport at Tokyo Airport, at various sights in Tokyo etc. has been included in the system, the user can select the information from Kunststoff directly next to the information Perceive Tokyo without having to zoom. He can also use this compressed information display with simple interactions, for example for fast navigation (what information is available at Munich Airport, which is important at Tokyo Airport, etc.).
  • a bowl-shaped arrangement is used as long as the objects do not touch after projection. This system can vary from its "thickness" the thickness of a projected object down to zero thickness (see FIGS. 4 to 7 and 8). Especially when the shell thickness is chosen zero, the method is displacement and further points Size variation instructed so that the user can still feel the distance with simultaneous directional information.
  • Size calculation depending on the distance uses the following Size variation algorithm (see Figures 9 and 10): 1. First, the minimum and maximum distances of all objects located outside the peep-hole are calculated 2. Then the maximum for the minimally distant object is calculated maximum removed the minimum icon size 3. Objects that are in their distance in between are either linear or abe r shows a nonlinear interpolation in size between the two extremes. The non-linear size determination is based on the density distribution of the projected objects on a distance scale (the more objects are located in a certain distance interval, the greater the detail of the change in size and vice versa. d.
  • FIG. 1 block diagram of a mobile phone
  • Figure 2 first embodiment of the representation and projection of graphic objects
  • FIG. 3 second embodiment of the representation and projection of graphic objects
  • Figure 4 third embodiment of the representation and projection of graphic objects
  • FIG. 5 fourth exemplary embodiment of the representation and projection of graphic objects
  • FIG. 6 fifth exemplary embodiment of the representation and projection of graphic objects
  • FIG. 7 sixth exemplary embodiment of the representation and projection of graphic objects
  • FIG. 8 seventh exemplary embodiment of the representation and projection of graphic objects
  • FIG. 10 ninth exemplary embodiment of the representation and projection of graphic objects.
  • FIG. 1 shows a mobile telephone MS which contains an operating device MMI, a high-frequency device HF and a processor device PE.
  • the operating device MMI comprises a display device ANZE, such as a graphic display, and actuating elements, such as buttons or softkeys.
  • a program-controlled processor device PE such as a microcontroller, which can also include a processor CPU and a memory device SPE.
  • processor - device-associated components belonging to the processor device controlled by the processor device or controlling the processor device, such as, for example, a digital signal processor or further memory devices, the basic function of which in connection with a processor device for controlling a mobile phone is sufficiently known to a person skilled in the art, and to which is therefore not discussed in more detail here.
  • the different components can exchange data with the processor CPU via a bus system BUS or the input / output interfaces and, if appropriate, suitable controllers.
  • the program data such as, for example, the control commands or control procedures, etc., which are used to control the mobile telephone and the operating unit MMI, and information for describing the virtual surface field, including graphic objects, are stored in the storage device SPE.
  • FIG. 2 shows a virtual surface field VOF and a smaller display field ANF, in which a section of the virtual surface field VOF is shown.
  • Graphic objects GO arranged on the virtual surface field VOF are projected along the lines shown on the edge of the display field ANF, the graphic objects PGO thus projected are shown there as lines.
  • the display field ANF is shown enlarged again on the right.
  • the user can move the display field ANF above the virtual surface field VOF or move the virtual surface field VOF below the display field ANF by actuating a navigation key.
  • FIG. 3 shows an electronic map as a virtual surface field VOF, a section of which is shown in a display field ANF.
  • Graphic objects GO are arranged on the virtual surface field VOF at a distance from a point of the virtual surface field shown in the center of the display field ANF.
  • FIG. 4 shows the projection of a graphic object (GO) 3, which lies outside the section shown and has the shortest distance from the center, on the edge of the display field ANF.
  • the graphic object 3 is projected onto a first shell SCHI of the edge (projected graphic object PGO).
  • FIG. 5 shows the corresponding projection of a graphic object 2, which lies outside the section shown and has the second shortest distance from the center, on the edge of the display field ANF.
  • the graphic object 2 is projected onto a second shell SCH2 of the edge.
  • FIG. 6 shows the corresponding projection of a graphic object 1, which lies outside the section shown and has the third shortest distance from the center, on the edge of the display field ANF.
  • the graphic object 1 is projected onto a third shell SCH3 of the edge.
  • FIG. 7 shows the corresponding projection of a graphic object 4, which lies outside the section shown and has the fourth shortest distance from the center, on the edge of the display field ANF.
  • the graphic object 1 is projected onto a fourth shell SCH4 of the edge.
  • the distance between the shells is variable. If the distance between the shells is set to zero, ie the radii of all shells are of the same size, the illustration according to FIG. 8 results.
  • FIG. 9 shows the projection of the graphic objects GO on shells of slightly different radii combined with a variation in the size of the representation of the projected graphic objects PGO.
  • FIG. 10 shows a projection of the graphic objects GO with a variation in the size of the representation of the projected graphic objects PGO.
  • Representations of projected graphic objects PGO which would overlap, are displaced in such a way that an overlapping representation is prevented, but the representations of the projected graphic objects (in particular the centers of these representations of the projected graphic objects) nevertheless lie on the projection line between the center and the graphic object ( directionally stable displacement).
  • the present invention can also advantageously be used in the following applications: 1. Fast browsing of an image database that has received the information about the (image recording) location from location-based services or direct GPS location transmitters. Here, images that are not in focus are projected onto the edge of the peep-hole as distorted but directional information. 2. Fast browsing of a sound database, which has received the information of the (sound recording) location from location-based services or direct GPS location transmitters and recorded by the user, for example, with a dictaphone functionality of the mobile device during his stay at one location has been. 3. Comfortable display of local and long-distance traffic connections, especially if transfer locations are further away than the current close-up view would allow. 4.
  • Trip planning which can prepare time and space-dependent alarms, which are then triggered by location-based and / or GPS-based services during the actual trip. 5.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Automation & Control Theory (AREA)
  • Controls And Circuits For Display Device (AREA)
  • Processing Or Creating Images (AREA)

Abstract

Es wird ein Verfahren zur Darstellung von Grafikobjekten beschrieben, bei dem die Grafikobjekte auf einem virtuellen Oberflächenfeld angeordnet sind, bei dem das virtuelle Oberflächenfeld größer ist als ein Anzeigefeld, bei dem auf dem Anzeigefeld ein Ausschnitt des virtuellen Oberflächenfeldes dargestellt wird, und bei dem Grafikobjekte, die außerhalb des dargestellten Ausschnitts des virtuellen Oberflächenfeldes angeordnet sind, auf den Rand des Anzeigefeldes projiziert werden. Dabei erfolgt die Darstellung der projizierten Grafikobjekte derart verdrängend, dass sich die dargestellten projizierten Grafikobjekte (PGO) nicht überlappen.

Description

Beschreibung
Verfahren zur Darstellung eines Grafikobjekts und Kommunikationsgerät
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Darstellung eines Grafikob ekts und ein entsprechendes Kommunikationsgerät, insbesondere ein Mobiltelefon oder einen Computer.
Die ständig fortschreitende Entwicklung auf dem Gebiet der
Mobiltelefone führt zu einer ständigen Miniaturisierung dieser Mobiltelefone einerseits und zu ständig verbesserten Grafikfähigkeiten dieser Mobiltelefone andererseits. Daraus ergibt sich das Verlangen der Nutzer solcher Mobiltelefone, die Grafikfähigkeiten der Mobiltelefone trotz der begrenzten zur Verfügung stehenden Fläche der Anzeigeeinrichtung effizient zu nützen.
Hierzu ist es bekannt, Grafikobjekte, wie beispielsweise Sym- bole, die auf eine Funktion oder ein Programm hinweisen, auf einem virtuellen Oberflächenfeld anzuordnen, das größer ist als ein zur Verfügung stehendes Anzeigefeld. Durch eine Verschiebung des Anzeigefeldes über dem virtuellen Oberflächenfeld kann der auf dem Anzeigefeld dargestellte Anteil des virtuellen Oberflächenfeldes variiert und durch den Nutzer ausgewählt werden, so dass der Nutzer beispielsweise durch einen Marker alle auf dem virtuellen Oberflächenfeld dargestellten Grafikobjekte selektieren kann.
Es stellte sich als Nachteil dieser Lösung heraus, dass für einen Nutzer immer nur ein Teil des virtuellen Oberflächenfeldes sichtbar ist. Der Nutzer kann daher das Vorhandensein und die Lage der momentan nicht auf dem Anzeigefeld dargestellten Grafikobjekte, die aber auf dem virtuellen Oberflä- chenfeld angeordnet sind, nur erahnen. Der Erfindung liegt nun die Aufgabe zugrunde, eine technische Lehre anzugeben, die eine übersichtliche Anzeige von Grafikobjekten ermöglicht, die auf einem virtuellen Oberflächenfeld angeordnet sind, das größer ist als ein zur Verfügung stehen- des Anzeigefeld.
Diese Aufgabe wird durch die Merkmale der unabhängigen Ansprüche gelöst. Vorteilhafte und zweckmäßige Weiterbildungen ergeben sich aus den abhängigen Ansprüchen. Weiterbildungen des Vorrichtungsanspruchs, die den abhängigen Verfahrensansprüchen entsprechen, sind von der Erfindung ebenfalls um- fasst .
Erfindungsgemäß werden also Grafikobjekte, die auf einem vir- tuellen Oberflächenfeld angeordnet sind, das größer ist als ein zur Verfügung stehendes Anzeigefeld, auf den Rand des Anzeigefeldes projiziert, wenn sie außerhalb des dargestellten Ausschnitts des virtuellen Oberflächenfeldes liegen. Dabei erfolgt die Darstellung der projizierten Grafikobjekte derart verdrängend, dass sich die dargestellten projizierten Grafikobjekte nicht überlappen.
Dadurch wird erreicht, dass auf einem kleinen zur Verfügung stehenden Anzeigefeld alle auf einem größeren virtuellen O- berflächenfeld angeordneten Grafikobjekte dargestellt werden können. Dabei wird vorzugsweise nur der Teil des virtuellen Oberflächenfeldes maßstabsgetreu auf dem Anzeigefeld dargestellt, den der Nutzer durch die Positionierung des Anzeigefeldes über dem virtuellen Oberflächenfeld ausgewählt hat. Die Grafikobjekte, die nicht auf dem durch das Anzeigefeld bedeckten Anteil des virtuellen Oberflächenfeldes angeordnet sind, werden dagegen nur auf den Rand des Anzeigefeldes projiziert dargestellt.
Unter Grafikobjekte versteht man im Rahmen dieser Anmeldung auch Symbole, Symbolteile, Icons, leonteile, Anzeigefenster, Anzeigefensterteile, Bilder, Bildausschnitte oder Texte bzw. Textelemente .
Das Anzeigefeld ist vorzugsweise durch eine Anzeigeeinrich- tung, wie ein Grafikdisplay, oder einen Teil einer Anzeigeeinrichtung gebildet. Insbesondere kann ein Anzeigefeld durch ein Grafikfenster realisiert sein.
Das virtuelle Oberflächenfeld ist vorzugsweise gebildet durch in einer Speichereinrichtung abgelegte Informationen, welche die Positionen von Grafikobjekten relativ zu einem Bezugspunkt auf dem virtuellen Oberflächenfeld beschreiben. Ergänzend dazu können diese Informationen auch die Grafikobjekte selbst oder einen Darstellungsmaßstab beschreiben. Auch kann durch diese oder andere Informationen bestimmt sein, welcher Ausschnitt des virtuellen Oberflächenfeldes aktuell in welcher Darstellungsgröße auf dem Anzeigefeld darzustellen ist. Die Darstellungsgröße bzw. der Darstellungsmaßstab des virtuellen Oberflächenfeldes und der darauf angeordneten Grafikob- jekte kann beispielsweise durch den Nutzer geändert werden, so dass auch der Fall eintreten kann, dass die Darstellung des virtuellen Oberflächenfeldes kleiner als das Anzeigefeld wird. In diesem Fall kann eine projizierte Darstellung von Grafikobjekten entfallen.
Das virtuelle Oberflächenfeld ist vorzugsweise dann größer als ein Anzeigefeld, wenn die aktuellen Längen- und/oder Breiten-Abmessungen des Anzeigefeldes kleiner als die aktuellen Längen- bzw. Breiten-Abmessungen des virtuellen Oberflä- chenfeldes sind, wobei für die Berechnung der Abmessungen des virtuellen Oberflächenfeldes der aktuell hierfür geltende Darstellungsmaßstab verwendet wird.
Je nach Ausführungsvariante liegt ein Grafikobjekt vorzugs- weise dann außerhalb des dargestellten Ausschnitts des virtuellen Oberflächenfeldes, wenn es ganz oder teilweise außerhalb des dargestellten Ausschnitts des virtuellen Oberflä- chenfeldes liegt, oder wenn sein Zentrum außerhalb des dargestellten Ausschnitts des virtuellen Oberflächenfeldes liegt.
Die Projektion auf den Rand des Anzeigefeldes umfasst insbe- sondere den Fall, dass das Grafikobjekt ganz oder teilweise von seiner eigentlichen Position auf dem virtuellen Oberflächenfeld in Richtung des Zentrums des dargestellten Ausschnitts des virtuellen Oberflächenfeldes verschoben wird und ganz oder teilweise in dem Randbereich des Anzeigefeldes dar- gestellt wird. Der Randbereich ist dabei insbesondere weit auszulegen.
Vorzugsweise werden projiziert dargestellte Grafikobjekte gegenüber dem aktuell für das virtuelle Oberflächenfeld gelten- den Darstellungsmaßstab verkleinert dargestellt, verzerrt dargestellt und/oder als einfache geometrische Formen, wie beispielsweise Linien, dargestellt.
Die durch die projizierten Grafikobjekte belegten Randberei- ehe nehmen bei Liniendarstellung ein Minimum an Platzbedarf in Anspruch und selbst bei einer Darstellung durch skalierte Halbkreisprojektionen bzw. „Halb"-Objektprojektionen ist der Platzbedarf sehr klein. Das Resultat ist ein unverzerrter Bedienoberflächenausschnitt im Anzeigefeld, der mit einem Mini- mum an zusätzlichem Platzbedarf (im Extremfall ist es nur eine Pixel-Linie des Randbereiches) auskommt, um alle Grafikobjekte und ihre räumliche Beziehung zueinander visualisieren zu können.
Vorzugsweise wird die Größe der Darstellung eines projizierten Grafikobjekts in Abhängigkeit von der Entfernung zwischen dargestelltem Ausschnitt des virtuellen Oberflächenfeldes und der Position des Grafikobjekts eingestellt wird. Der für die Berechnung der Entfernung herangezogene den dargestellten Ausschnitt repräsentierende Bezugspunkt wird vorzugsweise durch das Zentrum des dargestellten Ausschnitts bzw. des Anzeigefeldes, einen Eckpunkt des dargestellten Ausschnitts bzw. des Anzeigefeldes, den Schnittpunkt einer entsprechenden Projektionslinie mit dem Randbereich des Anzeigefeldes oder einen anderen Punkt des dargestellten Ausschnitts gebildet. Die vorliegende Erfindung basiert auf einer zentrischen Projektion mit zusätzlichen Regeln welche die Anordnung der projizierten Objekte zueinander und deren Größe betrifft. Die Größe der Objekte wird dabei auf die Differenz von minimaler und maximaler Distanz der Objekte zueinander nor- miert. Der Vorteil des Verfahrens ist die Kompression von unterschiedlichsten Entfernungen auf eine Art, die es dem Benutzer erlaubt, Objekte miteinander auf engstem Raum zu betrachten und mit ihnen zu interagieren, ohne dass dabei verschiedene Zoomstufen durchlaufen werden müssen. Wird z.B. eine Reise von München nach Tokio betrachtet, bei der Information (wie Reisefotos) am Flughafen München am Flughafen Tokio, an verschiedenen Sehenswürdigkeiten in Tokio etc. in das System aufgenommen wurden, so kann der Benutzer die Infos aus München direkt neben den Infos aus Tokio wahrnehmen, ohne dafür zoomen zu müssen. Er kann darüber hinaus mit einfachen Interaktionen diese komprimierte Informationsdarstellung z.B. zum schnellen Navigieren (was für Infos sind am Flughafen München, welche am Flughafen Tokio wichtig etc.) nutzen.
Im Folgenden werden bevorzugte Ausgestaltungen er Erfindung kurz erl utert: a. Zentrische Projektion Grafikobjekte (Objekte) , welche außerhalb des An- zeigefeldes (peep-hole) , also beispielsweise außerhalb eines dargestellten Kartenausschnittes liegen, werden zum Zentrum hin an den Rand desselben projiziert. Dabei sind die Orte durch kreisförmige Icons oder zumindest durch eine kreisförmige un- sichtbare Randung gegen das peep-hole abgegrenzt (Figur 4) . b. Berechnung des Abstandes der projizierten Grafikobjekte Hierbei wird eine schalenförmige Anordnung benutzt, solange die Objekte nach Projektion sich nicht be- rühren. Diese Anlage kann von ihrer „Dicke" her die Dicke eines projizierten Objektes bis hin zur Dicke null variieren (siehe Figur 4 bis 7 und 8) . Beson- ' ders wenn die Schalendicke null gewählt wird, ist das Verfahren auf die weiteren Punkte Verdrängung und Größenvariation angewiesen, um dem Benutzer das Gefühl der Entfernung bei gleichzeitiger Richtungsinformation noch geben zu können. c. Größenberechnung in Abhängigkeit vo Abstand Um die Grafikobjekte nach Projektion auf den Rand des peep-hole noch auf ihre Entfernung hin beurteilbar zu machen, wendet das Verfahren folgenden Größen-Variations-Algorhithmus an (siehe Figur 9 und 10) : 1. Zunächst werden die minimalen und die maxi- malen Abstände aller außerhalb des peep-hole gelegener Objekte berechnet. 2. Sodann wird für das minimal entfernte Objekt die maximale, für das maximal entfernte die minimale Icongröße festgelegt. 3. Objekte die in ihrer Entfernung dazwischen liegen, werden über entweder eine lineare oder aber eine nicht lineare Interpolation in ihrer Größe zwischen den beiden Extremen dargestellt. Die nicht-lineare Größenbestim- mung orientiert sich dabei an der Dichteverteilung der projizierten Objekte auf einer Abstandsskala (je mehr Objekte in einem bestimmten Entfernungsintervall angesiedelt sind um so größer die Detaillierung der Grö- ßenänderung und umgekehrt. d. Verdrängende Anordnung der projizierten Grafikobjekte Ist nach Projektion der Grafikobjekte mindestens eine Überlappung der kreisförmigen Areale derselben zu verzeichnen, so wird / werden diese Überlappung (en) aufgelöst bzw. es kommt bei der Berechnung der Projektionen von Beginn an zu folgendem Algorithmus (siehe Figur 10) : 1. Aus der Menge der noch nicht an den Rand des peep-hole projizierten Objekte wird immer das nächste zum Zentrum des peep-hole gelegene genommen und versucht an den Rand des peep-hole zu projizieren. 2. Kommt es bei dem Projektionsversuch zu einer Überlappung, so wird das projizierte Objekt auf dem Projektionsstrahl so lange weiter vom Zentrum entfernt, bis es zu keiner Überlappung mit irgendwelchen zuvor projizierten Objekten mehr kommt. 3. Dies wird so lange fortgesetzt, bis alle Objekte überlappungsfrei zum Rand des peep- hole projiziert sind.
Die Erfindung wird im Folgenden anhand bevorzugter Ausfüh- rungsbeispiele näher beschrieben, zu deren Erläuterung nachstehend aufgelistete Figur dient:
Figur 1 Blockschaltbild eines Mobiltelefons;
Figur 2 erstes Ausführungsbeispiel der Darstellung und Projektion von Grafikobjekten;
Figur 3 zweites Ausführungsbeispiel der Darstellung und Projektion von Grafikobjekten; Figur 4 drittes Ausführungsbeispiel der Darstellung und Projektion von Grafikobjekten;
Figur 5 viertes Ausführungsbeispiel der Darstellung und Pro- jektion von Grafikobjekten;
Figur 6 fünftes Ausführungsbeispiel der Darstellung und Projektion von Grafikobjekten;
Figur 7 sechstes Ausführungsbeispiel der Darstellung und Projektion von Grafikobjekten;
Figur 8 siebtes Ausführungsbeispiel der Darstellung und Projektion von Grafikobjekten;
Figur 9 achtes Ausführungsbeispiel der Darstellung und Projektion von Grafikobjekten;
Figur 10 neuntes Ausführungsbeispiel der Darstellung und Pro- jektion von Grafikobjekten.
Figur 1 zeigt ein Mobiltelefon MS, welches eine Bedieneinrichtung MMI eine Hochfrequenzeinrichtung HF und eine Prozessoreinrichtung PE enthält. Die Bedieneinrichtung MMI umfasst eine Anzeigeeinrichtung ANZE, wie beispielsweise ein Grafikdisplay, und Betätigungselemente, wie beispielsweise Tasten oder Softkeys .
Zur Steuerung des Mobiltelefons MS, der Bedieneinheit MMI des Mobiltelefons MS und der Verfahren, welche durch das Mobiltelefon ausgeführt werden, ist eine programmgesteuerte Prozessoreinrichtung PE, wie beispielsweise ein Mikrocontroller vorgesehen, die auch einen Prozessor CPU und eine Speichereinrichtung SPE umfassen kann.
Je nach Ausführungsvariante können dabei innerhalb oder außerhalb der Prozessoreinrichtung PE weitere - der Prozessor- einrichtung zugeordnete, zur Prozessoreinrichtung gehörende, durch die Prozessoreinrichtung gesteuerte oder die Prozessoreinrichtung steuernde - Komponenten, wie beispielsweise ein digitaler Signalprozessor oder weitere Speichereinrichtungen angeordnet sein, deren prinzipielle Funktion im Zusammenhang mit einer Prozessoreinrichtung zur Steuerung einem Mobiltelefon einem Fachmann hinreichend bekannt ist, und auf welche daher an dieser Stelle nicht näher eingegangen wird. Die unterschiedlichen Komponenten können über ein Bussystem BUS o- der Ein-/Ausgabeschnittstellen und gegebenenfalls geeignete Controller mit dem Prozessor CPU Daten austauschen.
In der Speichereinrichtung SPE sind die Programmdaten, wie beispielsweise die Steuerbefehle oder Steuerprozeduren etc., die zur Steuerung des Mobiltelefons und der Bedieneinheit MMI herangezogen werden, und Informationen zur Beschreibung des virtuellen Oberflächenfeldes samt Grafikobjekte gespeichert.
In Figur 2 ist ein virtuelles Oberflächenfeld VOF und ein kleineres Anzeigefeld ANF, in dem ein Ausschnitt des virtuellen Oberflächenfeldes VOF dargestellt ist, gezeigt. Auf dem virtuellen Oberflächenfeld VOF angeordnete Grafikobjekte GO werden entlang der dargestellten Linien auf den Rand des Anzeigefeldes ANF projiziert die derart projizierten Grafikob- jekte PGO dort als Linien dargestellt. Zur Verdeutlichung ist rechts das Anzeigefeld ANF noch einmal vergrößert dargestellt. Gemäß einer Ausführungsvariante der Erfindung kann der Nutzer durch eine Betätigung einer Navigationstaste das Anzeigefeld ANF über dem virtuellen Oberflächenfeld VOF ver- schieben bzw. das virtuelle Oberflächenfeld VOF unter dem Anzeigefeld ANF verschieben. Zudem ist eine Änderung des Darstellungsmaßstabs bzw. des Zoomfaktors, der sich auf das virtuelle Oberflächenfeld VOF, insbesondere auf den durch das Anzeigefeld ANF dargestelltem Anteil des virtuellen Oberflä- chenfeldes VOF, bezieht. Figur 3 zeigt als virtuelles Oberflächenfeld VOF eine elektronische Landkarte, von der in einem Anzeigefeld ANF ein Ausschnitt dargestellt wird. Grafikobjekte GO sind auf dem virtuellen Oberflächenfeld VOF in einem Abstand zu einem - im Zentrum des Anzeigefeldes ANF - dargestellten Punkt des virtuellen Oberflächenfeldes angeordnet.
Figur 4 zeigt die Projektion eines Grafikobjektes (GO) 3, das außerhalb des dargestellten Ausschnittes liegt und den kür- zesten Abstand zum Zentrum aufweist, an den Rand des Anzeigefeldes ANF. Dabei wird das Grafikobjekt 3 auf eine erste Schale SCHI des Randes projiziert (Projiziertes Grafikobjekt PGO) .
Figur 5 zeigt die entsprechende Projektion eines Grafikobjektes 2, das außerhalb des dargestellten Ausschnittes liegt und den zweit kürzesten Abstand zum Zentrum aufweist, an den Rand des Anzeigefeldes ANF. Dabei wird das Grafikobjekt 2 auf eine zweite Schale SCH2 des Randes projiziert.
Figur 6 zeigt die entsprechende Projektion eines Grafikobjektes 1, das außerhalb des dargestellten Ausschnittes liegt und den dritt kürzesten Abstand zum Zentrum aufweist, an den Rand des Anzeigefeldes ANF. Dabei wird das Grafikobjekt 1 auf eine dritte Schale SCH3 des Randes projiziert.
Figur 7 zeigt die entsprechende Projektion eines Grafikobjektes 4, das außerhalb des dargestellten Ausschnittes liegt und den viert kürzesten Abstand zum Zentrum aufweist, an den Rand des Anzeigefeldes ANF. Dabei wird das Grafikobjekt 1 auf eine vierte Schale SCH4 des Randes projiziert.
Gemäß einer Ausgestaltung der Erfindung ist der Abstand zwischen den Schalen variabel. Wird der Abstand zwischen den Schalen auf Null eingestellt, d.h. die Radien aller Schalen sind gleich groß, so ergibt sich die Darstellung gemäß Figur 8. Figur 9 zeigt die Projektion der Grafikobjekte GO auf Schalen geringfügig verschiedener Radien kombiniert mit einer Variation hinsichtlich der Größe der Darstellung der projizierten Grafikobjekte PGO.
Figur 10 zeigt eine Projektion der Grafikobjekte GO mit einer Variation hinsichtlich der Größe der Darstellung der projizierten Grafikobjekte PGO. Dabei verdrängen sich Darstellun- gen projizierter Grafikobjekte PGO, die sich überlappen würden, derart, dass eine überlappende Darstellung verhindert wird, aber die Darstellungen der projizierten Grafikobjekte (insbesondere die Zentren dieser Darstellungen der projizierten Grafikobjekte) dennoch auf der Projektionslinie zwischen Zentrum und Grafikobjekt liegt (richtungsstabile Verdrängung) .
Die vorliegende Erfindung kann auch im Rahmen folgender Anwendungen vorteilhaft Einsatz finden: 1. Schnelles Browsing einer Bilddatenbank, die die Informationen des (Bild-Aufnahme-) Ortes von Location based Services oder direkten GPS-Ortsgebern bekommen hat. Hier werden besonders Bilder, die gerade nicht im Fokus liegen trotzdem als verzerrte aber richtungskorrekte Informationen an den Rand des peep-hole projiziert. 2. Schnelles Browsing einer Sounddatenbank, welche die Informationen des (Sound-Aufnahme-) Ortes von Location based Services oder direkten GPS-Ortsgebern bekommen hat und vom Benutzer z.B. mit einer Dikta- phon-Funktionalität des mobile device während seines Aufenthaltes an einem Ort aufgesprochen wurde. 3. Komfortables Anzeigen von Nah- und Fernverkehrsverbindungen, besonders wenn Umsteigeorte weiter ent- fernt liegen als die aktuelle Nahsicht dies zulassen würde . 4. Reiseplanung welche Zeit und Raum-abhängige Alarme vorbereiten lässt, welche dann bei der tatsächlichen Reise durch Location based und/oder GPS basierte Services getriggert werden. 5. Urlaubsbrowsing von „Erinnerungen" aller Art, die sich multimedial darstellen lassen. 6. Reiseinformationssystem 7. Touristikinfo-System
Neben den oben erläuterten Ausführungsvarianten der Erfindung liegt eine Vielzahl weiterer Ausführungsvarianten im Rahmen der Erfindung, welche hier nicht weiter beschrieben werden, aber anhand der erläuterten Ausführungsbeispiele einfach in die Praxis umgesetzt werden können.

Claims

Patentansprüche
1. Verfahren zur Darstellung von Grafikobjekten (GO) , bei dem die Grafikobjekte (GO) auf einem virtuellen Oberflä- chenfeld (VOF) , insbesondere einer elektronischen Landkarte, angeordnet sind, bei dem das virtuelle Oberflächenfeld (VOF) größer ist als ein Anzeigefeld (NF) , bei dem auf dem Anzeigefeld (ANF) ein Ausschnitt des virtuel- len Oberflächenfeldes (VOF) dargestellt wird, bei dem Grafikobjekte (GO) , die außerhalb des dargestellten Ausschnitts des virtuellen Oberflächenfeldes (VOF) angeordnet sind, auf den Rand des Anzeigefeldes (ANF) projiziert werden, bei dem die Darstellung der projizierten Grafikobjekte (PGO) derart verdrängend erfolgt, dass sich die dargestellten projizierten Grafikobjekte (PGO) nicht überlappen.
2. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem projizierte Grafikobjekte (PGO) verkleinert darge- stellt werden.
3. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem die Darstellung eines projizierten Grafikobjektes (PGO) mit dem Abstand zwischen dem Zentrum des dargestellten Ausschnitts des virtuellen Oberflächenfeldes (VOF) und der Position des Grafikobjektes (GO) kleiner wird.
4. Kommunikationsgerät (MS), mit einer Anzeigeeinrichtung (ANZE) zur Realisierung eines Anzeigefeldes (ANF) , auf dem Grafikobjekte (GO) darstellbar sind, und mit einer Prozessoreinrichtung (PE) die derart eingerichtet ist, dass dass Grafikobjekte (GO) auf einem virtuellen Oberflächenfeld angeordnet (VOF) sind, dass das virtuelle Oberflächenfeld (VOF) größer ist als ein
Anzeigefeld (ANF) , dass auf dem Anzeigefeld (ANF) ein Ausschnitt des virtuellen Oberflächenfeldes (VOF) dargestellt wird, und dass Grafikobjekte (GO) , die außerhalb des dargestellten Ausschnitts des virtuellen Oberflächenfeldes (VOF) angeordnet sind, auf den Rand des Anzeigefeldes (ANF) projiziert werden, dass die Darstellung der projizierten Grafikobjekte (PGO) derart verdrängend erfolgt, dass sich die dargestellten projizierten Grafikobjekte (PGO) nicht überlappen.
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