WO2009130959A1 - 赤外線検知装置及び電子機器 - Google Patents

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    • G01P3/68Devices characterised by the determination of the time taken to traverse a fixed distance using optical means, i.e. using infrared, visible, or ultraviolet light

Definitions

  • the present invention relates to an infrared detection device that detects the movement of an infrared emitter such as a human body using an infrared sensor including at least two pyroelectric infrared receivers, and an electronic device including the same.
  • Patent Document 1 and Patent Document 2 are disclosed as human body detection devices using a so-called dual-type pyroelectric infrared sensor having two light receiving sections.
  • the schematic configuration of the dual-type pyroelectric infrared sensor and the relationship of the output waveform with respect to the moving direction of the human body are shown in FIG.
  • the dual type pyroelectric infrared sensor 401 includes two light receiving portions 401a and 401b, and differentially detects the amount of infrared light emitted from a human body or the like incident on the two light receiving portions, as shown in the figure.
  • a positive and negative voltage signal is generated.
  • the output waveform first rises in the positive direction and then reverses in the negative direction.
  • moving in the direction of arrow B it falls in the negative direction and then reverses in the positive direction.
  • Both devices of Patent Literature 1 and Patent Literature 2 shape the waveform of the output signal of the dual type pyroelectric infrared sensor, simply convert it into a binary waveform, and use the relationship between the rising and falling timings. Judgment.
  • the moving direction can be detected to some extent correctly.
  • the output waveform of the dual type pyroelectric infrared sensor becomes an unexpected waveform, and the movement direction cannot be determined correctly.
  • an input operation must be performed with an accurate operation that outputs a waveform assumed in advance, and restrictions are severe. There was a problem.
  • an object of the present invention is to solve the above-mentioned problems so that the moving direction of an infrared radiator such as a human body or a hand can be accurately determined even if the moving direction is deviated to a certain degree, and a strict movement is achieved.
  • An object of the present invention is to provide an infrared detection device capable of easily performing non-contact input by hand movement or the like without specifying a direction, and an electronic device including the infrared detection device.
  • the present invention is configured as follows. (1) Infrared light provided with at least two pyroelectric infrared receivers, and the polarity of the generated output signal is inverted according to the direction of relative movement of the infrared emitter in the direction of arrangement of the two pyroelectric infrared receivers.
  • a sensor Differentiating the output signal of the infrared sensor, setting threshold values for positive and negative values with respect to the differential signal obtained by the differentiation, and generating the output signal exceeding both the threshold values
  • An infrared detection device is configured to include signal processing means for detecting the movement of the infrared radiator or the presence or absence of the moving infrared radiator depending on the presence or absence.
  • the two threshold values are set to different values. Therefore, the characteristic change to the positive direction of a differential signal and a negative direction can be detected exactly, and the misjudgment when infrared rays radiators, such as a human body, move to an unexpected speed and direction can be reduced more.
  • a moving speed measuring means for measuring a moving speed of the infrared radiator based on a time difference of timing when the value of the differential signal exceeds the two threshold values.
  • the plurality of infrared sensors are arranged so that the arrangement directions of the pyroelectric infrared light receiving units are different from each other, Peak value detection means for detecting a peak value of the differential signal for each infrared sensor, and means for determining a detection angle area or a non-detection angle area by comparing the ratio of the peak values with a predetermined threshold value.
  • An infrared detecting device is provided. This makes it possible to accurately set the angle range in which the presence or absence of movement or the movement direction is detected and the angle range in which the detection is not performed.
  • the plurality of infrared sensors are arranged so that the arrangement directions of the pyroelectric infrared light receiving units are different from each other, Two-dimensional movement of the infrared emitter with respect to the arrangement direction of the pyroelectric infrared light receiving portions of the plurality of infrared sensors according to a peak detection means for detecting a peak value of the differential signal for each infrared sensor and a ratio of the peak values And an infrared detecting device. Thereby, it becomes possible to detect the moving direction in the two-dimensional direction.
  • the present invention further includes the infrared detection device, a signal conversion unit that converts a detection signal of the infrared detection device into a user operation signal, and a unit that performs a process in response to the operation signal.
  • Configure electronic equipment configured to convert a detection signal of the infrared detection device into a user operation signal.
  • erroneous determination of the moving direction can be reduced even when an infrared radiator such as a human body moves in a direction slightly deviated from the specified direction.
  • accurate non-contact input is possible without strictly moving in the specified direction.
  • FIG. 1 It is a figure which shows the relationship between the human body moving direction of a human body detection apparatus shown by patent document 1, and a sensor output signal. It is a block diagram of an infrared detection device and a non-contact input device. 2 is a diagram illustrating a configuration of an electronic device 103 including a non-contact input device 101 and a host device 102, a moving direction of a hand with respect to the non-contact input device 101, and a state of non-contact input.
  • FIG. It is a figure which shows the relationship of the moving direction of the hand with respect to the dual type pyroelectric infrared sensor 11, the output waveform of the infrared sensor 11, and its differential waveform.
  • FIG. 2 is a block diagram of the infrared detection device and the non-contact input device.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a configuration of the electronic device 103 including the non-contact input device 101 and the host device 102, a moving direction of the hand with respect to the non-contact input device 101, and a state of non-contact input.
  • the infrared detecting device 100 includes a dual type pyroelectric infrared sensor 11, a filter unit 12, a differential processing unit 13, and a determination unit 14.
  • the infrared detection device 100 and the signal conversion unit 15 constitute a non-contact input device 101.
  • the dual type pyroelectric infrared sensor 11 includes two infrared light receiving sections and outputs a differential detection signal thereof.
  • the filter unit 12 is a band-pass filter and passes a predetermined frequency band in the output signal of the dual type pyroelectric infrared sensor 11. For example, a low-pass filter having a cutoff frequency set within a range of 0.16 Hz to 10 Hz. This filter is performed by executing an analog / digital circuit or software. As a result, noise components in unnecessary frequency bands are suppressed.
  • the differentiation processing unit 13 differentiates the output signal of the filter unit 12 with a predetermined time constant and outputs a differential signal.
  • the determination unit 14 determines the moving direction of the human body or hand using a threshold value to be described later with respect to this differential signal.
  • the signal converter 15 converts the determination signal output from the determination unit 14 into a signal format required by the host device (for example, a key code signal generated when a predetermined key is operated on a general keyboard) and outputs the signal.
  • a signal format required by the host device for example, a key code signal generated when a predetermined key is operated on a general keyboard
  • the operator can perform non-contact input by moving a hand or the like in a predetermined direction in the detection region of the dual type pyroelectric infrared sensor 11.
  • the non-contact input device 101 and the host device 102 are provided separately, but the present invention can also be applied to a device that is completed as a single housing.
  • the present invention can be applied to a device such as a digital photo frame that displays the displayed photos in order by moving the hand left and right in front of the photo frame.
  • FIG. 4 is a diagram showing the relationship between the movement direction of the hand relative to the dual type pyroelectric infrared sensor (hereinafter simply referred to as the infrared sensor) 11, the output waveform of the infrared sensor 11, and its differential waveform.
  • 4A1 to 4A3 show the case where the hand is moved in the arrangement direction of the infrared light receiving portions of the infrared sensor 11.
  • FIG. 4B1 to 4B3 show a case where the hand is moved in a direction perpendicular to the arrangement direction of the infrared light receiving portions of the infrared sensor 11.
  • a judgment signal is output that considers that the hand has moved. Thereafter, it is confirmed that the differential signal has converged below a predetermined value (threshold value) for a certain period (for example, 20 ms), and a standby state is entered in preparation for the next determination.
  • a predetermined value for example, 20 ms
  • FIG. 4 (B1) if the infrared emitter is moved in a direction perpendicular to the arrangement direction of the infrared light receiving portions, the sensor output should not be generated, but only the palm (palm) is actually used. Not only because of the movement of the arm and body, but a gradual change as shown in FIG. 4 (B2) occurs. According to the prior art, since the waveform of FIG. 4 (B2) is binarized and the moving direction is detected from the rising and falling timing, the moving direction can be discriminated even for the movement as shown in FIG. 4 (B1). It will be done by mistake.
  • the infrared detecting device can correctly detect the moving direction even if the infrared emitter moves in an oblique direction within a predetermined allowable range with respect to the moving direction to be detected. It shows about the setting method.
  • FIGS. 5A1 to 5A3 show an example in which the hand is moved (straightly) in the arrangement direction of the infrared light receiving portions with respect to the infrared sensor 11.
  • FIGS. 5B1 to 5B3 show an example in which the hand is moved while being inclined obliquely in the upper right direction with respect to the arrangement direction of the infrared light receiving portions of the infrared sensor 11.
  • FIG. 5C1 to 5C3 show an example in which the hand is moved while being inclined obliquely in the lower right direction with respect to the arrangement direction of the infrared light receiving portions of the infrared sensor 11.
  • the first peak and the second peak that appear in the sensor output waveform in order according to the inclination of the moving direction of the hand with respect to the infrared sensor 11 are sequentially displayed.
  • the first peak and the second peak are not similar to each other and are asymmetric in the + direction and the ⁇ direction of the sensor output waveform because of the physical properties of the pyroelectric ceramics with respect to changes in the amount of infrared light.
  • FIG. 6 is a diagram showing a threshold value setting method used when determining the presence / absence of movement and the moving direction using the above characteristics.
  • the threshold value In general, if the threshold value is set to a small value in order to handle a wide range of output levels, there is a risk of detecting false output and noise, so the threshold value should usually be as large as possible. It is. Therefore, the threshold for the first peak and the threshold for the second peak are set separately.
  • the threshold value for the first peak is set to a small value (for example, ⁇ 0.03 V), and the threshold value for the second peak is set to a large value (for example, ⁇ 0.1 V). To do.
  • the first threshold value Vth1 for detecting the presence / absence of the first peak and the second threshold value Vth2 for detecting the presence / absence of the second peak are set to appropriate values. By doing so, it is possible to reduce undetected / false determinations when the moving direction of the infrared radiator is inclined.
  • the infrared detection device and the non-contact input device according to the third embodiment can perform non-contact input according to a difference in moving speed of an infrared radiator such as a hand.
  • Fig. 7 shows the differential waveform of the output signal of the infrared sensor with different moving speeds.
  • FIG. 7A shows an example when the movement is slow
  • FIG. 7B shows an example when the movement is fast.
  • the circuit configuration of the apparatus is the same as that shown in FIG. 2.
  • the determination unit 14 has a negative threshold Vth1 (n) with respect to the differential signal obtained by the differential processing unit 13.
  • Times Ta and Tb from the timing above the timing to the timing below the positive threshold Vth2 (p) are measured. Since the times Ta and Tb are substantially proportional to the moving speed of the infrared radiator such as a hand, the operation speed is detected from the measured times Ta and Tb.
  • the time from the timing when the value of the differential signal falls below the negative threshold Vth1 (n) to the timing above the positive threshold Vth2 (p) may be measured, as shown in FIG.
  • the times Ta and Tb from the timing exceeding the negative threshold Vth1 (n) to the timing falling below the positive threshold Vth2 (p) are more preferable. This is because, according to the experiment, there is a characteristic that the times Ta and Tb and the operation speed are closer to a proportional relationship.
  • the moving speed of the infrared radiator can be grasped, when applied to a non-contact input device, the input is performed by distinguishing between moving the hand quickly and moving it slowly. You can increase the number of commands.
  • the fourth embodiment relates to an infrared detection device and a non-contact input device that are arranged so that the directions of two dual-element pyroelectric sensors are different from each other by 90 ° and determine a moving direction in four directions.
  • 8A shows an infrared sensor 11x that detects movement in the left-right direction (x-axis direction) in the figure, and an infrared sensor 11y that detects movement in a direction (y-axis direction) that is parallel to the paper surface and orthogonal to the x-axis. Represents the arrangement relationship.
  • FIG. 8B shows an example of differential waveforms obtained by the two infrared sensors 11x and 11y when the hand is moved in the direction of the arrow shown in FIG.
  • Wx is the waveform of the differential signal from the first infrared sensor 11x
  • Wy is the waveform of the differential signal from the second infrared sensor 11y.
  • the negative first threshold value Vth1 (n) and the positive second threshold value Vth2 (p) detect movement in the + x direction based on the differential signal from the first infrared sensor 11x.
  • a threshold for detecting movement in the + y direction based on a differential signal from the second infrared sensor 11y.
  • the positive first threshold value Vth1 (p) and the negative second threshold value Vth2 (n) detect movement in the ⁇ x direction based on the differential signal from the first infrared sensor 11x. And a threshold value for detecting movement in the -y direction based on the differential signal from the second infrared sensor 11y.
  • the second threshold value Vth2 (Vth2 (p) in the example of FIG. 8) is exceeded after the first threshold value Vth1 (Vth1 (n) in the example of FIG. 8) is exceeded. ) Over the time T until the peak value VXmax of the differential signal Wx by the infrared sensor 11x and the peak value VYmax of the differential signal Wy by the infrared sensor 11y are obtained, respectively, and the vertical, horizontal, and undetected values are obtained by these two values. The allowable range of the ratio of which judgment result is output is set.
  • FIG. 9 is a diagram showing the allowable range of the above ratio.
  • FIG. 9A shows the relationship between detection areas and non-detection areas in the ⁇ x and ⁇ y directions.
  • the ratio between the detection area and the non-detection area is determined by the values of the peaks VXmax and VYmax shown in FIG.
  • does not exceed a predetermined threshold value
  • the detection result in the moving direction is regarded as valid, and the detection result is output
  • the threshold value is exceeded, the detection result in the moving direction is regarded as invalid and the detection result is not output.
  • two dual-type pyroelectric infrared sensors in which the directions of the two infrared light receiving portions are orthogonal are arranged, and the two-dimensional infrared radiator is based on the differential signal of each output signal.
  • the moving direction of the direction can also be detected.
  • the peak value VXmax of the differential signal Wx by the infrared sensor 11x and the peak value VYmax of the differential signal Wy by the infrared sensor 11y shown in FIG. 8B are respectively obtained, and the ratio between these two values VXmax and VYmax is obtained.
  • the tilt angle Since the relationship between the ratio and the inclination angle is not necessarily linear, the relationship may be obtained in advance and used. Further, the tilt angle may be obtained based on the ratio of the first peak value of the differential signal.

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Abstract

 人体や手等の赤外線放射体の移動方向が、ある程度斜め方向にずれても移動方向を的確に判定できるようにし、また厳格な移動方向を規定しなくても、手の移動等による非接触入力を容易に行えるようにする。  少なくとも2つの赤外線受光部を備え、この2つの素子の配列方向へ手などの赤外線放射体が移動することに応じて発生するセンサ出力信号を微分するとともに、その微分信号に対して正の値と負の値のそれぞれにしきい値Vth1,Vth2を設定し、両しきい値を共に超える信号の発生有無によって赤外線放射体の移動、又は移動する赤外線放射体の有無を検知する。

Description

赤外線検知装置及び電子機器
 この発明は、少なくとも2つの焦電型赤外線受光部を備える赤外線センサを用いた、人体等の赤外線放射体の移動を検知する赤外線検知装置、それを備えた電子機器に関するものである。
 従来、2つの受光部を備えた焦電型赤外線センサいわゆるデュアルタイプ焦電型赤外線センサを用いた人体検知装置として特許文献1・特許文献2が開示されている。ここでデュアルタイプ焦電型赤外線センサの概略構成と人体の移動方向に対する出力波形の関係を図1に示す。
 デュアルタイプ焦電型赤外線センサ401は2つの受光部401a,401bを備えていて、この2つの受光部に入射される人体等から発せられる赤外線の受光量を差動検出して、図に示すような正負両極性の電圧信号を発生する。この例では、矢印A方向に人体が移動した場合に出力波形はまず正方向に立ち上がり、その後負方向に反転する。逆に矢印B方向に移動した場合には負方向に立ち下がりその後に正方向に反転する。
 このように、人体の移動方向によって変化する出力波形を所定のしきい値で波形整形し、その整形後の波形のハイレベルとローレベルの変化のタイミングによって(どちらが先に出力されるかの極性を検出することによって)人体の移動方向を判別する。
特開平10-160856号公報 特開2006-277626号公報
 特許文献1・特許文献2のいずれの装置も、デュアルタイプ焦電型赤外線センサの出力信号を波形整形して、単純に2値波形に変換し、その立ち上がり又は立ち下がりタイミングの前後関係を利用して判定する。この方法では、デュアルタイプ焦電型赤外線センサの2つの受光部の配列方向に人体や手が移動した場合には、その移動方向をある程度正しく検知できる。しかし、想定されている移動方向からずれた例えば斜め方向に人体や手が移動すると、デュアルタイプ焦電型赤外線センサの出力波形が想定外の波形となって、移動方向が正しく判定できない。また、特許文献2のように手等の移動方向によって非接触入力を行う装置では、予め想定されている波形が出力されるような正確な動作で入力操作を行わなければならず、制約が厳しいという問題があった。
 そこで、この発明の目的は、前述の問題を解消して、人体や手等の赤外線放射体の移動方向が、ある程度斜め方向にずれても移動方向を的確に判定できるようにし、また厳格な移動方向を規定しなくても、手の移動等による非接触入力を容易に行えるようにした赤外線検知装置、それを備えた電子機器を提供することにある。
 前記課題を解決するために、この発明は次のように構成する。
(1)少なくとも2つの焦電型赤外線受光部を備え、発生する出力信号の極性が前記2つの焦電型赤外線受光部の配列方向への赤外線放射体の相対移動の方向に応じて反転する赤外線センサと、
 前記赤外線センサの前記出力信号を微分するとともに、当該微分により得られる微分信号に対して正の値と負の値についてそれぞれしきい値を設定し、当該しきい値を共に超える前記出力信号の発生有無によって赤外線放射体の移動、又は移動する赤外線放射体の有無、を検知する信号処理手段と、を備えて赤外線検知装置を構成する。
 これにより、想定外の速度や方向に人体等の赤外線放射体が移動した場合でも、移動有無又は移動方向の誤判定が低減できる。
(2)また、前記2つのしきい値は互いに異なる値に設定する。
 これにより、微分信号の正方向と負方向への特徴的な変化を的確に検出でき、想定外の速度や方向に人体等の赤外線放射体が移動した場合の誤判定がより低減できる。
(3)また、前記微分信号の値が前記2つのしきい値を超えるタイミングの時間差を基に前記赤外線放射体の移動速度を計測する移動速度計測手段を備えたものとする。
 これにより、移動方向だけでなく移動速度も検知でき、移動速度に応じた入力や制御が可能となる。
(4)また、前記焦電型赤外線受光部の配列方向が互いに異なるように複数の前記赤外線センサを配置し、
 前記赤外線センサ毎に前記微分信号のピーク値を検出するピーク値検出手段と、前記ピーク値の比と所定のしきい値との比較によって、検知角度領域又は非検知角度領域を定める手段と、を備えて赤外線検知装置を構成する。
 これにより、移動の有無又は移動方向を検知する角度範囲と、その検知を行わない角度範囲とが的確に設定できるようになる。
(5)また、前記焦電型赤外線受光部の配列方向が互いに異なるように複数の前記赤外線センサを配置し、
 前記赤外線センサ毎に前記微分信号のピーク値を検出するピーク検出手段と、当該ピーク値の比によって前記複数の赤外線センサの前記焦電型赤外線受光部の配列方向に対する前記赤外線放射体の2次元移動方向を検知する手段と、を備えて赤外線検知装置を構成する。
 これにより、2次元方向の移動方向をも検知できるようになる。
(6)さらに、この発明は、前記赤外線検知装置と、当該赤外線検知装置の検知信号をユーザの操作信号に変換する信号変換手段と、前記操作信号に応答する処理を行う手段と、を備えて電子機器を構成する。
 これにより、ユーザの手や腕などによる非接触操作で入力を行い、それに応答することで各種制御や演算処理を実行できる。
 この発明によれば、規定方向から多少ずれた方向に人体等の赤外線放射体が移動した場合でも、移動方向の誤判定が低減できる。また、規定方向に厳格に移動させなくても的確な非接触入力が可能となる。
特許文献1に示されている人体検知装置の人体移動方向とセンサ出力信号との関係を示す図である。 赤外線検知装置及び非接触入力装置のブロック図である。 非接触入力装置101及びホスト装置102からなる電子機器103の構成と、非接触入力装置101に対する手の移動方向及び非接触入力の様子を示す図である。 デュアルタイプ焦電型赤外線センサ11に対する手の移動方向、赤外線センサ11の出力波形、及びその微分波形の関係を示す図である。 赤外線センサ11の赤外線受光部配列方向に対する手の移動方向の傾斜角と、センサ出力信号及びその微分信号の波形との関係を示す図である。 移動有無及び移動方向の判定時に用いる、微分信号に対するしきい値の設定方法について示す図である。 移動速度の異なる、赤外線センサの出力信号の微分波形を示す図である。 x軸方向の移動検出用の赤外線センサ11xとy軸方向の移動検出用赤外線センサ11yの配置関係、及びこの2つの赤外線センサの出力信号の微分波形の例を示す図である。 x軸方向移動検出用の赤外線センサとy軸方向移動検出用赤外線センサの出力信号の微分信号に基づいて検知範囲と非検知範囲の割合を設定する様子を示す図である。
符号の説明
11…デュアルタイプ焦電型赤外線センサ
12…フィルタ部
13…微分処理部
14…判定部
15…信号変換部
100…赤外線検知装置
101…非接触入力装置
102…ホスト装置
103…電子機器
 第1の実施形態に係る赤外線検知装置、非接触入力装置、及び電子機器について図2~図4を参照して説明する。
 図2は赤外線検知装置及び非接触入力装置のブロック図である。また、図3は、非接触入力装置101及びホスト装置102からなる電子機器103の構成と、非接触入力装置101に対する手の移動方向及び非接触入力の様子を示す図である。
 図2に示すように、赤外線検知装置100は、デュアルタイプ焦電型赤外線センサ11、フィルタ部12、微分処理部13、及び判定部14で構成されている。また、この赤外線検知装置100と信号変換部15とで非接触入力装置101が構成されている。
 デュアルタイプ焦電型赤外線センサ11は2つの赤外線受光部を備えていて、その差動検出信号を出力する。フィルタ部12は帯域通過フィルタであり、デュアルタイプ焦電型赤外線センサ11の出力信号のうち所定の周波数帯を通過させる。例えば遮断周波数を0.16Hz~10Hzの範囲内で設定した低域通過フィルタである。このフィルタはアナログ・ディジタル回路又はソフトウェアの実行によって行う。これにより、不要な周波数帯のノイズ成分を抑圧する。微分処理部13は、フィルタ部12の出力信号を所定の時定数で微分し、微分信号を出力する。判定部14は、この微分信号に対して後述するしきい値を用いて人体や手の移動方向を判定する。
 信号変換部15は、判定部14から出力される判定信号を、ホスト装置の要求する信号形式(例えば一般的なキーボードの所定のキー操作時に発生するキーコードの信号)に変換して出力する。これにより、図3に示すように、操作者はデュアルタイプ焦電型赤外線センサ11の検知領域で手等を所定方向に移動させることによって非接触入力を行うことができる。
 なお、この例では非接触入力装置101とホスト装置102とを別体に設けたが、1つの筐体で装置として完結しているものにも本発明は適用できる。例えば、写真フレームの前で手を左右に動かすことによって、表示される写真を順に繰るように表示させる、言わばディジタルフォトフレームのような装置に適用することもできる。
 図4はデュアルタイプ焦電型赤外線センサ(以下単に赤外線センサという。)11に対する手の移動方向、赤外線センサ11の出力波形、及びその微分波形の関係を示す図である。図4(A1)~(A3)は、赤外線センサ11の赤外線受光部の配列方向に手を移動させた場合について示している。また図4(B1)~(B3)は、赤外線センサ11の赤外線受光部の配列方向に対して直角方向に手を移動させた場合について示している。
 図4(A1)のように、赤外線センサ11の検出感度が最も高い方向に手を移動させた場合、この例では図4(A2)のように、まず-方向に立ち下がり、その後に正方向に反転する。それに応じて微分波形は図4(A3)のようになる。ここで-方向のしきい値をVth1、+方向のしきい値をVth2とすれば、この時の微分波形はいずれのしきい値をも超えることになる。例えばVth1=-0.1V、Vth2=+0.1Vに定める。
 一方、図4(B1)に示したように、赤外線センサ11の最も検出感度の低い方向(赤外線センサ11の赤外線受光部の配列方向に対して直角方向)に手を移動させた場合には、図4(B2)のようにセンサ出力信号の電圧レベルが同程度まで上昇している場合、センサ出力信号そのものにしきい値を設定すると誤検知を起こす可能性がある。しかし、+方向と-方向の明確な反転が生じなく、その波形の傾きも緩やかである。そのため、微分波形も図4(B3)のように微弱な信号となって、一方のしきい値Vth2を超えても、他方のしきい値Vth1は超えない。このことから図4(B1)のような移動については検知されない。すなわち正常な判定ができることになる。
 上記微分波形が正負両方のしきい値を超えると、手の移動があったと見なす判定信号を出力する。その後、微分信号が予め定めた値(しきい値)以下に一定期間(例えば20ms)収束したことを確認して次の判定に備えて待機状態に入る。
 図2に示したように、低域通過特性のフィルタ部12のカットオフ周波数が低くなる程、センサ出力波形の収束が遅くなるが、この発明は、収束の早い微分波形によって判定を行うので、早い段階での結果出力が可能になり、また、センサ出力の収束を待たずに次の判定待ちに移ることができる。
 なお、本来なら図4(B1)のように赤外線受光部の配列方向に対して直角方向に赤外線放射体を移動させればセンサ出力は生じないはずであるが、実際には手のひら(掌)だけでなく腕や体の移動の影響もあって、図4(B2)のような緩やかな変化が生じる。従来技術によれば、図4(B2)の波形を二値化してその立ち上がり立ち下がりのタイミングから移動方向を検知するので、図4(B1)のような移動に対しても移動方向の判別が誤ってなされることになる。
《第2の実施形態》
 第2の実施形態に係る赤外線検出装置について図5・図6を参照して説明する。
 この第2の実施形態に係る赤外線検知装置は、検出すべき移動方向に対して所定の許容範囲内で斜め方向に傾いて赤外線放射体が移動しても、その移動方向を正しく検知できること及びそのための設定方法について示すものである。
 図5(A1)~(A3)は、赤外線センサ11に対して赤外線受光部の配列方向に(真っ直ぐに)手を移動させた時の例について示している。また図5(B1)~(B3)は、赤外線センサ11の赤外線受光部の配列方向に対して斜め右上方向に傾いて手を移動させたときの例について示している。さらに図5(C1)~(C3)は、赤外線センサ11の赤外線受光部の配列方向に対して斜め右下方向に傾いて手を移動させたときの例について示している。
 図5の(A2)(B2)(C2)はいずれも赤外線センサ11の出力波形である。また図5の(A3)(B3)(C3)はそれらの微分波形である。
 図5の(A2)(B2)(C2)を比較すれば明らかなように、赤外線センサ11に対する手の移動方向の傾きに応じてセンサ出力波形に順に現れる第1のピークと第2のピークの振幅が変化する。このように第1のピークと第2のピークが相似形でなく、センサ出力波形の+方向と-方向で非対称であるのは、焦電型セラミックスの赤外線光量変化に対する物性によるものと考えられる。
 一方、図5の(A3)(B3)(C3)で示した微分波形で見れば、赤外線センサ11に対する手の移動方向が多少斜め傾いていても、その波形は相似形になることが分かる。
 図6は上記特性を利用して、移動有無及び移動方向の判定時に用いるしきい値の設定方法について示す図である。
 一般に、広い範囲の出力レベルに対応するためにしきい値を小さな値に設定すると、不要な出力やノイズを捉えて誤検知してしまうおそれがあるため、しきい値は通常なるべく大きな値にすべきである。よって、第1ピーク用のしきい値と第2ピーク用のしきい値を別々に設定する。
 図5(A3)(B3)(C3)のように、微分波形は最初に現れる第1のピークとその次に表れる第2のピークとを比較すると、絶対値は第2のピークの方が大きい。この特徴に合わせて、第1ピーク用のしきい値を小さな値(例えば±0.03V等)に設定し、第2ピーク用のしきい値を大きな値(例えば±0.1V等)に設定する。
 このように、第1ピークの有無を検出するための第1のしきい値Vth1と、第2ピークの有無を検出するための第2のしきい値Vth2とを、それぞれに適した値に定めておくことによって、赤外線放射体の移動方向が傾いている場合の未検知・誤判定を軽減できる。
 また、これは焦電型赤外線センサを非接触入力装置として用いる場合の操作性の向上につながる。すなわち、移動方向にある程度の傾きがあっても正しく検知可能となるため、操作者はセンサ上で手を振る場合に厳密な方向を意識しなくともよくなる。
《第3の実施形態》
 第3の実施形態に係る赤外線検知装置及び非接触入力装置は、手等の赤外線放射体の移動速度の違いに応じた非接触入力を行えるようにしたものである。
 図7は移動速度の異なる、赤外線センサの出力信号の微分波形を示している。図7(A)は動きが遅い場合、(B)は動きが速い場合についての例である。装置の回路構成としては図2に示したものと同様であり、図2において判定部14は微分処理部13で求められた微分信号に対して、その値が負のしきい値Vth1(n)を上回るタイミングから正のしきい値Vth2(p)を下回るタイミングまでの時間Ta,Tbを計測する。この時間Ta,Tbは手等の赤外線放射体の移動速度にほぼ比例するので、この計測した時間Ta,Tbから操作速度を検知する。
 なお、微分信号の値が負のしきい値Vth1(n)を下回るタイミングから正のしきい値Vth2(p)を上回るタイミングまでの時間を計測してもよいが、図7に示したように、負のしきい値Vth1(n)を上回るタイミングから正のしきい値Vth2(p)を下回るタイミングまでの時間Ta,Tbの方が好ましい。実験によれば、時間Ta,Tbと操作速度とがより比例関係に近い、という特性があるためである。
 この第3の実施形態によれば、赤外線放射体の移動速度を把握することができるので、非接触入力装置に適用する場合に、手を素早く動かす場合とゆっくり動かす場合とを区別する等によって入力コマンドの種類を増すことができる。
《第4の実施形態》
 第4の実施形態は、2つのデュアル素子型焦電型センサの向きを互いに90°異ならせて配置し、4方向の移動方向判別を行う赤外線検知装置及び非接触入力装置に関するものである。
 図8(A)は、図における左右方向(x軸方向)の移動を検出する赤外線センサ11xと、紙面に平行で且つx軸に直交する方向(y軸方向)の移動を検出する赤外線センサ11yの配置関係を表している。
 図8(B)は、図8(A)に示した矢印方向に手を移動させた時の2つの赤外線センサ11x,11yによる微分波形の例を示している。ここでWxは第1の赤外線センサ11xによる微分信号の波形、Wyは第2の赤外線センサ11yによる微分信号の波形である。この例で、負の第1のしきい値Vth1(n)及び正の第2のしきい値Vth2(p)は、第1の赤外線センサ11xによる微分信号に基づいて+x方向への移動を検知するためのしきい値であると同時に、第2の赤外線センサ11yによる微分信号に基づいて+y方向への移動を検知するためのしきい値でもある。また、正の第1のしきい値Vth1(p)及び負の第2のしきい値Vth2(n)は、第1の赤外線センサ11xによる微分信号に基づいて-x方向への移動を検知するためのしきい値であると同時に、第2の赤外線センサ11yによる微分信号に基づいて-y方向への移動を検知するためのしきい値でもある。
 図8(B)に示した例では、第1のしきい値Vth1(図8の例ではVth1(n))を超えてから第2のしきい値Vth2(図8の例ではVth2(p))を超えるまでの時間T内で赤外線センサ11xによる微分信号Wxのピーク値VXmaxと赤外線センサ11yによる微分信号Wyのピーク値VYmaxをそれぞれ求め、この2つの値によって縦方向・横方向・未検知のいずれの判定結果を出力するかの割合の許容範囲を設定する。
 図9は上記割合の許容範囲について示す図である。図9(A)は±x方向と±y方向の検知領域と非検知領域との関係を示している。この検知領域と非検知領域との割合は、図8(B)に示したピークVXmax,VYmaxの値によって定める。このピークVXmax,VYmaxの絶対値の比、|VYmax/VXmax|が、予め定めたしきい値を超えないとき移動方向の検知結果を有効と見なして検知結果を出力し、|VYmax/VXmax|が、そのしきい値を超えるとき移動方向の検知結果を無効と見なして検知結果を出力しない。このことによって、|VYmax/VXmax|が大きくなる程、図9(B)に示すように、検知領域の割合が広く(非検知領域の割合が狭く)なり、|Vymax/VXmax|が小さくなる程、図9(C)に示すように、検知領域の割合が狭く(非検知領域の割合が広く)なる。
 なお、図8に示したように、2つの赤外線受光部の向きが直交する2つのデュアルタイプ焦電型赤外線センサを配置し、それぞれの出力信号の微分信号に基づいて、赤外線放射体の2次元方向の移動方向を検知することもできる。
 具体的には、図8(B)に示した、赤外線センサ11xによる微分信号Wxのピーク値VXmaxと赤外線センサ11yによる微分信号Wyのピーク値VYmaxをそれぞれ求め、この2つの値VXmaxとVYmaxの比によって、傾斜角を求める。この比と傾斜角との関係は必ずしもリニアではないので、予めその関係を求めておき、その関係を利用してもよい。また、上記微分信号の第1のピーク値の比に基づいて傾斜角を求めるようにしてもよい。

Claims (6)

  1.  少なくとも2つの焦電型赤外線受光部を備え、発生する出力信号の極性が前記2つの焦電型赤外線受光部の配列方向への赤外線放射体の相対移動の方向に応じて反転する赤外線センサと、
     前記赤外線センサの前記出力信号を微分するとともに、当該微分により得られる微分信号に対して正の値と負の値についてそれぞれしきい値を設定し、当該しきい値を共に超える前記出力信号の発生有無によって赤外線放射体の移動、又は移動する赤外線放射体の有無、を検知する信号処理手段と、を備えた赤外線検知装置。
  2.  前記2つのしきい値は互いに異なる値に設定された請求項1に記載の赤外線検知装置。
  3.  前記微分信号の値が前記2つのしきい値を超えるタイミングの時間差を基に前記赤外線放射体の移動速度を計測する移動速度計測手段を備えた、請求項1又は2に記載の赤外線検知装置。
  4.  前記焦電型赤外線受光部の配列方向が互いに異なるように複数の前記赤外線センサを配置し、
     前記赤外線センサ毎に前記微分信号のピーク値を検出するピーク値検出手段と、前記ピーク値の比と所定のしきい値との比較によって、検知角度領域又は非検知角度領域を定める手段と、を備えた、請求項1~3のいずれかに記載の赤外線検知装置。
  5.  前記焦電型赤外線受光部の配列方向が互いに異なるように複数の前記赤外線センサを配置し、
     前記赤外線センサ毎に前記微分信号のピーク値を検出するピーク値検出手段と、前記ピーク値の比によって前記複数の赤外線センサの前記焦電型赤外線受光部の配列方向に対する前記赤外線放射体の2次元移動方向を検知する手段と、を備えた、請求項1~3のいずれかに記載の赤外線検知装置。
  6.  請求項1~5のいずれかに記載の赤外線検知装置と、当該赤外線検知装置の検知信号をユーザの操作信号に変換する信号変換手段と、前記操作信号に応答する処理を行う手段と、を備えた電子機器。
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