WO2016021065A1 - 入力機器及び入力表示システム - Google Patents

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WO2016021065A1
WO2016021065A1 PCT/JP2014/071084 JP2014071084W WO2016021065A1 WO 2016021065 A1 WO2016021065 A1 WO 2016021065A1 JP 2014071084 W JP2014071084 W JP 2014071084W WO 2016021065 A1 WO2016021065 A1 WO 2016021065A1
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WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
input
input device
housing
operation unit
unit
Prior art date
Application number
PCT/JP2014/071084
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
芳久 平
裕一 小出
Original Assignee
株式会社Pfu
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 株式会社Pfu filed Critical 株式会社Pfu
Priority to PCT/JP2014/071084 priority Critical patent/WO2016021065A1/ja
Publication of WO2016021065A1 publication Critical patent/WO2016021065A1/ja

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    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F3/00Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
    • G06F3/01Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
    • G06F3/02Input arrangements using manually operated switches, e.g. using keyboards or dials

Definitions

  • the present invention relates to an input device and an input display system, and more particularly to an input device and an input display system for HMD that a user uses when wearing an HMD (head mounted display).
  • the HMD has an increased presence and a wider field of view than a TV or personal computer monitor, but the user's face is hidden by the HMD by wearing the HMD, making it difficult to check the hand.
  • input operations such as character input have become difficult. Therefore, in recent years, it has been reported that a technique such as voice input, gesture input, and eye tracking is used to perform an input operation without confirming the hand when the HMD is mounted. Is still low in accuracy and available places are limited (for example, voice input is difficult to use in trains and during meetings).
  • input devices that can cooperate with the HMD for example, Patent Documents 1 and 2) have also been reported.
  • the mobile phone that can be an input device that can be operated while the user is holding the HMD with one hand generally includes two types of mobile phones, that is, a feature phone and a smartphone.
  • the input device of the feature phone includes direction keys (for example, four directions keys up, down, left, and right) provided on the upper portion of the grip portion, auxiliary keys, and a grip portion. It is a numeric key of 4 rows x 3 columns provided at the bottom.
  • the input device of a smart phone becomes an electrostatic capacitance sensor united with the screen display part.
  • these input devices have the following problems when the HMD is mounted and used.
  • the input accuracy is low when the hand is not seen.
  • the feature phone is easy to use auxiliary keys when the hand is visible, but if you do not look at the hand, it can be grasped to some extent by the unevenness of the key, but since the number of keys is large, the unit area Since the hit key size is small and the interval between keys is narrow, erroneous input is likely to occur.
  • the smartphone can use the capacitance sensor when the hand is visible, but if the hand is not seen, the capacitance sensor has no unevenness, so it is difficult to grasp where the thumb is touching, and erroneous input frequently occurs. To do.
  • the feature phone does not have a key efficiently placed within the range of motion of the thumb, and the key is also located outside the range of motion, so it is necessary to re-grip the input device or force operation without re-gripping Attempting to do so increases the burden on the thumb.
  • the smartphone has only one capacitance sensor, the key arrangement does not matter, but the area of the capacitance sensor itself does not fit within the movable range of the thumb. If it is necessary to re-grip or try to force it without re-gripping, the burden on the thumb increases.
  • the character input method for feature phones is generally a multi-tap method using 4 rows ⁇ 3 columns of numeric keys.
  • the multi-tap method 5 kana characters and 3 to 4 alphabetic characters are assigned to one numeric key, and inputting one character requires up to 5 keystrokes for kana characters and 4 keystrokes for alphabetic characters. Therefore, the efficiency is poor.
  • a cursor moving method in a feature phone is generally a method of performing an operation using keys in four directions. When you press any key, up / down / left / right, the cursor on the menu selection screen (menu cursor) or the cursor on the text editing screen (text cursor) moves in the corresponding direction by a predetermined amount. Continue. In order to move the cursor at an arbitrary speed, it is necessary to press the key many times, the input efficiency is poor, and the burden on the user is large.
  • the present invention has been made in view of the above-described problems.
  • a user wears an HMD, the user does not feel stress, and performs input operations such as character input and coordinate input without looking at his / her hand easily and accurately. It is an object of the present invention to provide an input device and an input display system capable of performing the above.
  • an input device operates a case that can be held with one hand, a plurality of operation units arranged on an operation surface of the case, and operations on the plurality of operation units.
  • a communication unit that communicates with an external device as information, and an operation unit group is formed by arranging a plurality of the operation units in a row in the width direction of the operation surface. Two or more are formed in the height direction orthogonal to the width direction on at least the operation surface, and some of the adjacent operation unit groups are configured such that the lower operation unit group in the height direction is the upper operation unit group.
  • the operation surface is formed so as to be shifted to the non-thumb side, which is the opposite side in the width direction, to the thumb side with which the base of the thumb of the one hand abuts. It is characterized by that.
  • the casing is formed with a recess that is recessed toward the thumb side on the upper side in the height direction on the outer peripheral surface of the casing and on the non-thumb side. Is preferred.
  • the housing includes an upper portion of the housing in which the concave portion is formed, and a lower portion of the housing formed on a lower side of the upper portion of the housing in the height direction. Is preferably longer in the height direction than in the upper part of the housing.
  • the casing is formed with a convex portion protruding toward the thumb side on the upper side in the height direction on the outer peripheral surface of the casing and on the thumb side. Is preferred.
  • the plurality of operation units are all included in the operation unit group formed from the same operation unit, and the operation unit group includes an upper region and a lower region in the height direction.
  • the operation section group in the upper area is divided into two, and the position in the same pitch and the width direction is the same position, and the operation section group in the lower area is in the same pitch and the width direction. It is preferable that the position is the same position, and the lower region is formed on the operation surface so as to be shifted to the non-thumb side with respect to the upper region.
  • the operation unit group is preferably three or less operation units.
  • the input device further includes an operation input unit disposed on an outer peripheral surface of the housing, and the communication unit communicates with the external device using operation on the operation input unit as operation information.
  • the input display system of the present invention includes the input device and the external device, and the external device receives the operation information transmitted from the input device via the communication unit, and And a display unit that displays an operation result based on the operation information received by the receiving unit.
  • the user when the user wears the HMD, the user can easily and accurately perform input operations such as character input and coordinate input without feeling stress and without looking at the hand. There is an effect that can be done.
  • FIG. 1 is an external view of an input device according to an embodiment as viewed from above.
  • FIG. 2 is an external view of the input device according to the embodiment as viewed from the left side direction.
  • FIG. 3 is an external view of the input device according to the embodiment as viewed from the right side surface direction.
  • FIG. 4 is a block diagram illustrating an example of a configuration of an input display system configured such that an input device and an external device according to the embodiment are communicably connected.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a state where the input device according to the embodiment is held with the right hand.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example in which the operation unit is operated by the user while the input device according to the embodiment is gripped.
  • FIG. 1 is an external view of an input device according to an embodiment as viewed from above.
  • FIG. 2 is an external view of the input device according to the embodiment as viewed from the left side direction.
  • FIG. 3 is an external view of the input device according to the embodiment as viewed from the right side
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example in which the operation unit is operated by the user while the input device according to the embodiment is gripped.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example in which the operation unit is operated by the user while the input device according to the embodiment is gripped.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example in which the operation unit is operated by the user while the input device according to the embodiment is gripped.
  • FIG. 10 is an enlarged view of the operation unit of the input device according to the embodiment as seen from above.
  • FIG. 11 is a cross-sectional view of the operation unit of the input device according to the embodiment.
  • FIG. 12 is a diagram for explaining the types of operations performed on the operation unit of the input device according to the embodiment.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of operation information of the operation unit of the input device according to the embodiment.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of operation information of the operation unit of the input device according to the embodiment.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an example of operation information of the operation unit of the input device according to the embodiment.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an example of operation information displayed on the display unit of the external device according to the embodiment.
  • FIG. 17 is a flowchart illustrating an example of processing in the input display system according to the embodiment.
  • FIG. 18 is a flowchart illustrating an example of processing in the input display system according to the embodiment.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating an array pattern of operation units in the input device according to the first modification.
  • FIG. 20 is a diagram illustrating an arrangement pattern of operation units in the input device according to the second modification.
  • FIG. 21 is a diagram illustrating an arrangement pattern of operation units in the input device according to the third modification.
  • FIG. 22 is a diagram illustrating an arrangement pattern of operation units in the input device according to the fourth modification.
  • FIG. 23 is a diagram illustrating an arrangement pattern of operation units in the input device according to the fifth modification.
  • FIG. 24 is a diagram illustrating an array pattern of operation units in the input device according to the modification example 6.
  • FIG. 25 is a diagram illustrating an array pattern of operation units in the input device according to the modified example 7.
  • FIG. 1 is an external view of an input device according to an embodiment as viewed from above.
  • FIG. 2 is an external view of the input device according to the embodiment as viewed from the left side direction (direction A in FIG. 1).
  • FIG. 3 is an external view of the input device according to the embodiment as viewed from the right side surface direction (direction B in FIG. 1).
  • FIG. 4 is a block diagram illustrating an example of a configuration of an input display system configured such that an input device and an external device according to the embodiment are communicably connected.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a state where the input device according to the embodiment is held with the right hand.
  • 6 to 9 are diagrams illustrating an example in which the operation unit is operated by the user in the gripping state of the input device according to the embodiment.
  • FIG. 10 is an enlarged view of the operation unit of the input device according to the embodiment as seen from above.
  • FIG. 11 is a cross-sectional view of the operation unit of the input device according to the embodiment.
  • FIG. 12 is a diagram for explaining the types of operations performed on the operation unit of the input device according to the embodiment.
  • 13 to 15 are diagrams illustrating examples of operation information of the operation unit of the input device according to the embodiment.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an example of operation information displayed on the display unit of the external device according to the embodiment. 17 and 18 are flowcharts illustrating an example of processing in the input display system according to the embodiment.
  • the input device 1 includes a housing 2 that can be held with one hand, and a plurality of operation units arranged on an operation surface of the housing 2 (an upper surface of the housing 2). 3, operation input units 5-1 and 5-2 disposed on the outer peripheral surface of the housing 2, and a communication unit 6 that communicates with the external device 7 using operation on the plurality of operation units 3 as operation information.
  • the communication unit 6 may communicate the operation on the operation input units 5-1 and 5-2 as operation information to the external device 7.
  • the external device 7 includes a receiving unit 8 that receives operation information transmitted from the input device 1 via the communication unit 6, and a display unit 9 that displays an operation result based on the operation information received by the receiving unit 8. At least.
  • the communication unit 6 and the reception unit 8 are wireless communication devices capable of transmitting and receiving operation information, and the display unit 9 includes a monitor, for example.
  • the external device 7 includes, for example, a personal computer in addition to the HMD.
  • the input device 1 and the external device 7 constitute the input display system 10 in a state where they are connected so as to communicate with each other.
  • the processing of the input device 1 and the external device 7 is executed by a control unit including a CPU and a memory mounted on each of them.
  • the input device 1 shall provide the power supply part and the power transmission part in arbitrary positions.
  • the operation unit group 4 is formed by arranging a plurality of operation units 3 in a row in the width direction of the operation surface of the housing 2.
  • two or more operation unit groups 4 are formed in the height direction orthogonal to the width direction on at least the operation surface.
  • four operation unit groups 4 are formed in the height direction of the operation surface of the housing 2.
  • the operation unit group 4 is preferably three or less operation units 3.
  • the operation unit group 4 is three operation units 3.
  • the operation unit 3 is a five-contact switch that can input five types of operation information corresponding to operations in four directions (up, down, left, and right) and operations in one vertical direction.
  • the five-contact switch is a multi-contact button that has a total of five contacts in the center and four directions, up, down, left, and right, and that can switch each contact independently by pushing the button straight or tilting up, down, left, and right.
  • the details of the structure of the five-contact switch as the operation unit 3 will be described later with reference to FIGS. Details of operation information input by a 5-contact switch as the operation unit 3 will be described later with reference to FIGS.
  • a part of the adjacent operation unit groups 4 has a lower operation unit group 4-2 in the height direction with respect to the upper operation unit group 4-1.
  • the opposite side in the width direction is the thumb side (right side in the example of FIG. 5) on which the base of the thumb of one hand abuts.
  • the operation surface is formed so as to be shifted to the non-thumb side (left side in the example of FIG. 5).
  • the upper portion of the input device 1 has a shape shifted by about one operation portion 3 in the right direction with respect to the lower portion, and the operation of the housing 2 is performed along the shape of the input device 1.
  • Twelve operation units 3 are arranged on the surface. Specifically, in the example of FIG. 5, six operation units 3 are arranged in 2 rows ⁇ 3 columns in the upper portion of the input device 1, and 6 in 2 rows ⁇ 3 columns are arranged in the lower portion of the input device 1.
  • An operation unit 3 is arranged.
  • the plurality of operation units 3 are all included in the operation unit group 4 formed from the same operation unit 3, and the operation unit group 4 includes two upper and lower regions in the height direction. It is divided into.
  • the operation unit group 4 in the upper region has the same position in the same pitch and width direction
  • the operation unit group 4 in the lower region has the same position in the same pitch and width direction.
  • the lower region is formed on the operation surface so as to be shifted to the non-thumb side with respect to the upper region.
  • the arrangement pattern of the operation units 3 arranged on the operation surface of the housing 2 is not limited to the example of FIG. Other arrangement pattern variations will be described later with reference to FIGS.
  • the operation input unit 5-1 is on the lower side in the height direction on the outer peripheral surface of the housing 2, and On the non-thumb side (left side in the example of FIG. 1), it is arranged toward the upper side in the height direction.
  • the operation input unit 5-1 is, for example, a button switch that functions as a determination key, and communicates operation information corresponding to the pressing operation by the user's finger detected by the switch to the external device 7 via the communication unit 6.
  • the operation input unit 5-2 is arranged on the upper side in the height direction on the outer peripheral surface of the housing 2 and toward the right side in the width direction on the thumb side (right side in the example of FIG. 1). .
  • the operation input unit 5-2 is a capacitance sensor, and the operation information corresponding to the cursor operation and the scroll operation corresponding to the movement amount and movement direction of the user's finger detected by the sensor is transmitted via the communication unit 6. To communicate with the external device 7.
  • the housing 2 has a thumb side (on the upper side in the height direction on the outer peripheral surface of the housing 2 and on the non-thumb side (left side in the example of FIG. 1)).
  • a recess a that is recessed toward the right side
  • the housing 2 is on the upper side in the height direction on the outer peripheral surface of the housing 2 and on the thumb side on the thumb side (right side in the example of FIG. 1).
  • a convex portion b that protrudes toward the right side in the example of FIG. 1 is formed.
  • the housing 2 includes an upper portion of the housing in which the recess a is formed, and a lower portion of the housing formed on the lower side in the height direction of the upper portion of the housing.
  • the lower part of the body is longer in the height direction than the upper part of the housing.
  • the step bent to the thumb side drawn on the S-shape on the upper portion of the housing is moved with the middle finger or the index finger.
  • the lower part of the housing can be supported by the palm, the little finger, and the ring finger.
  • the upper part of the input device 1 is held by the index finger
  • the left side dent at the top of the input device 1 is held by the middle finger
  • the lower right side of the input device 1 is held by the palm of the palm
  • the lower left side of the input device 1 It becomes possible to support the surface with the little finger and the ring finger.
  • the user holds the lower right side of the input device 1 with the palm of the palm, holds the lower left side of the input device 1 with the little finger and the ring finger, and further holds the upper left dent of the input device 1 with the middle finger.
  • the operation input unit 5-1 is disposed within the movable range of the middle finger and the index finger, and the operation input unit 5-2 and the plurality of operation units 3 are disposed within the movable range of the thumb. It becomes a state.
  • the lower right portion of the lower portion of the housing has a rounded shape because the base of the thumb is in contact therewith.
  • the lower right portion of the lower part of the housing that fits in the palm of the palm is rounded so that it can be gripped at a place suitable for each user.
  • FIG. 6 to 9 show a state in which the user is operating the four corners of the operation unit 3 that is handled when inputting characters arranged on the operation surface of the housing 2 while the input device 1 is gripped.
  • FIG. 6 shows a state in which the upper left operation unit 3 is operated by the user's thumb among the six operation units 3 arranged in 2 rows ⁇ 3 columns on the top of the casing ((i) in FIG. 6). reference).
  • FIG. 7 shows a state in which the upper right operation unit 3 is operated by the user's thumb among the six operation units 3 arranged in 2 rows ⁇ 3 columns on the top of the housing ((ii) in FIG. 7). reference).
  • FIG. 6 shows a state in which the upper left operation unit 3 is operated by the user's thumb among the six operation units 3 arranged in 2 rows ⁇ 3 columns on the top of the housing ((ii) in FIG. 7). reference).
  • FIG. 6 shows a state in which the upper left operation unit 3 is operated by the user's thumb among the six operation units 3
  • FIG. 8 shows a state in which the lower left operation unit 3 is operated by the user's thumb among the six operation units 3 arranged in 2 rows ⁇ 3 columns at the lower part of the casing ((iii) in FIG. 8). reference).
  • FIG. 9 shows a state in which the lower right operation unit 3 is operated by the user's thumb among the six operation units 3 arranged in 2 rows ⁇ 3 columns at the lower part of the casing ((iv in FIG. 9). )reference).
  • the user holding the input device 1 according to the present embodiment can operate all the operation units 3 with only the thumb without holding the input device 1 again.
  • the structure of the 5-contact switch as the operation unit 3 will be described.
  • the shape of the button portion that touches the user's finger is circular. Due to the shape of this button portion, the degree of finger hooking when the user operates the operation unit 3 is made uniform unlike a square or the like.
  • the shape of the housing 2 around the operation unit 3 is a rounded quadrangle substantially the same as that of the operation unit 3. With this shape, the clearance required at the time of tilting the button part of the operation unit 3 in the four directions of up, down, left and right is maintained, and the margins at the four corners around the operation unit 3 are reduced while maintaining the operability of the operation unit 3.
  • the button portion that touches the user's finger in the operation unit 3 is arranged at a position higher than the height of the housing 2. Thereby, the user can easily recognize the operation unit 3 by sliding his / her finger on the operation surface of the housing 2 without looking at the hand.
  • the button part which touches a user's finger among the operation parts 3 has a mushroom shape when it sees from the side. With this shape, the user not only presses the operation unit 3 vertically and plays it up, down, left and right like a conventional flick input, but also tilts the operation unit 3 up, down, left and right without vertically pressing the operation unit 3. Because it can also, faster character input becomes possible.
  • or FIG. 15 the operation information input by the 5-contact switch as the operation part 3 is demonstrated.
  • 6 operation units 3-1 to 6 are arranged in 2 rows ⁇ 3 columns at the top of the housing, and 6 operation units 3-7 to 12 are arranged in 2 rows ⁇ 3 columns at the bottom of the housing.
  • numerals 1 to 60 indicate different input signals. For example, when the operation unit 3-1 is pressed in the vertical direction, the input signal 1 is detected, and the operation information 1 corresponding to the input signal 1 is input.
  • the operation unit 3-1 When the operation unit 3-1 is tilted to the left, the input signal 2 is detected, and the operation information 2 corresponding to the input signal 2 is input.
  • the operation unit 3-1 When the operation unit 3-1 is tilted upward, the input signal 3 is detected, and the operation information 3 corresponding to the input signal 3 is input.
  • the operation unit 3-1 When the operation unit 3-1 is tilted to the right, the input signal 4 is detected, and operation information 4 corresponding to the input signal 4 is input.
  • the operation unit 3-1 When the operation unit 3-1 is tilted downward, the input signal 5 is detected, and the operation information 5 corresponding to the input signal 5 is input.
  • the input signals 6 to 60 in each of the operation units 3-2 to 12 are also detected in the same manner as the operation unit 3-1, and the corresponding operation information 6 to 60 is input.
  • the operation information 1 to 60 input in this way is communicated to the external device 7 via the communication unit 6.
  • the operation information 1 to 60 are stored in the hiragana input mode (see FIG. 13), alphabet input mode (see FIG. 14), or numeric input mode (see FIG. 15). It depends on which one it is.
  • the operation units 3-1 to 12 are arranged in the initial state as shown in the upper left of FIG. Specifically, in the initial state, the operation unit 3-1 is “A”, the operation unit 3-2 is “ka”, the operation unit 3-3 is “sa”, the operation unit 3-4 is “ta”, the operation Part 3-5 is “NA”, operation part 3-6 is “HA”, operation part 3-7 is “MA”, operation part 3-8 is “YA”, operation part 3-9 is “RA”, operation
  • the section 3-10 is a “cut” key, the operation section 3-11 is a “wa” key, and the operation section 3-12 is a “change” key.
  • the input signal 1 is detected, and “A” is input as the operation information 1 corresponding to the input signal 1.
  • the input signal 2 is detected, and “I” is input as the operation information 2 corresponding to the input signal 2.
  • the input signal 3 is detected, and “U” is input as the operation information 3 corresponding to the input signal 3.
  • the input signal 4 is detected, and “e” is input as the operation information 4 corresponding to the input signal 4.
  • the operation unit 3-1 When the operation unit 3-1 is tilted downward, the input signal 5 is detected, and “O” is input as the operation information 5 corresponding to the input signal 5.
  • the input signals in each of the operation units 3-2 to 12 are also detected in the same manner as in the operation unit 3-1, and other operation information corresponding to each input signal is obtained as shown in FIG. Hiragana characters are entered. In this way, the operation information input by characters in the hiragana input mode is communicated to the external device 7 via the communication unit 6.
  • the operation units 3-1 to 12 are arranged in the initial state as shown in the upper left of FIG. Specifically, in the initial state, the operation unit 3-1 is “_”, the operation unit 3-2 is “A”, the operation unit 3-3 is “D”, and the operation unit 3-4 is “G”. Section 3-5 is “J”, operation section 3-6 is “M”, operation section 3-7 is “P”, operation section 3-8 is “T”, operation section 3-9 is “W”, operation section The section 3-10 is a “cut” key, the operation section 3-11 is a “ ⁇ ” key, and the operation section 3-12 is a “change” key.
  • input signals in each of the operation units 3-1 to 12 are also detected in the same manner as in FIG. 13 described above, and as shown in FIG. 14, other alphabets are provided as operation information corresponding to each input signal. Etc. are entered. In this way, the operation information input in the alphabet input mode is communicated to the external device 7 via the communication unit 6.
  • the operation units 3-1 to 12 are arranged in the initial state as shown in the upper left of FIG. Specifically, in the initial state, the operation unit 3-1 is “1”, the operation unit 3-2 is “2”, the operation unit 3-3 is “3”, and the operation unit 3-4 is “4”. Part 3-5 is “5”, operation part 3-6 is “6”, operation part 3-7 is “7”, operation part 3-8 is “8”, operation part 3-9 is “9”, The section 3-10 is a “cut” key, the operation section 3-11 is a “0” key, and the operation section 3-12 is a “change” key.
  • the input signals in each of the operation units 3-1 to 12 are also detected in the same manner as in FIG. 13 described above, and as shown in FIG. 15, other numbers are provided as operation information corresponding to the respective input signals. Etc. are entered. In this way, the operation information input by characters in the numeric input mode is communicated to the external device 7 via the communication unit 6.
  • FIG. 16 shows an example in which the operation information transmitted from the input device 1 via the communication unit 6 is received by the receiving unit 8 of the external device 7 and displayed on the display unit 9.
  • a mail creation screen is displayed on the display unit 9 as an example.
  • the operation unit 3-2 of the input device 1 when operated by the user in the hiragana input mode, it can be placed at an arbitrary position on the display unit 9 according to the operation of the operation unit 3-2.
  • a guide for operation information indicating hiragana characters “ka”, “ki”, “ku”, “ke”, and “ko” that can be input is displayed.
  • the external device 7 may display a candidate for predictive conversion on the display unit 9 at this time.
  • step S ⁇ b> 10 when the user vertically presses the key as the operation unit 3 (step S ⁇ b> 10), the external device 7 can input operation information that can be input in accordance with the operation of the operation unit 3 that is vertically pressed in the input device 1.
  • step S11 the external device 7 causes the hiragana characters “ka” and “ A guide of operation information indicating “ki”, “ku”, “ke”, and “ko” is displayed on the display unit 9.
  • Step S12 When the user releases the finger that has vertically pressed the operation unit 3 or moves it up, down, left, and right (step S12), the external device 7 outputs a character corresponding to the pressed direction to the display unit 9. (Step S13). For example, when the user releases the vertically pressed finger in step S12, the external device 7 outputs the hiragana character “ka” to the display unit 9 in step S13. In step S12, when the finger that the user has vertically pressed is moved to the left, the external device 7 outputs the hiragana character “ki” to the display unit 9 in step S13.
  • step S12 when the finger that the user has vertically pressed is moved upward, the external device 7 outputs the hiragana character “ku” to the display unit 9 in step S13.
  • step S12 when the finger vertically pressed by the user is moved to the right, the external device 7 outputs the hiragana character “ke” to the display unit 9 in step S13.
  • step S12 when the finger that the user has vertically pressed is moved downward, the external device 7 outputs the hiragana character “ko” to the display unit 9 in step S13. Thereafter, this process is terminated.
  • step S21 when the user presses the key as the operation unit 3 (step S20), the input device 1 determines whether or not the key is pressed vertically (step S21). If it is determined in step S21 that the key has been pressed vertically by the input device 1 (step S21: Yes), the external device 7 can input according to the operation of the operation unit 3 that has been vertically pressed in the input device 1. A guide for operation information is displayed on the display unit 9 (step S22). Then, when the user releases the finger that has vertically pressed the operation unit 3 or moves the finger vertically and horizontally (step S23), the external device 7 outputs a character corresponding to the pressed direction to the display unit 9. (Step S24). Thereafter, this process is terminated.
  • step S21 when it is determined in step S21 that the key is not pressed vertically by the input device 1 (step S21: No), the external device 7 detects the pressing direction of the operation unit 3 detected in the input device 1, that is, Then, the characters indicated by the operation information corresponding to any of the four directions of up, down, left and right are output to the display unit 9 (step S25). Thereafter, this process is terminated.
  • the input device 1 and the input display system 10 of the present embodiment have the following characteristics.
  • the shape of the input device 1 in which the upper part of the housing 2 is shifted in the right direction with respect to the lower part is given as a first feature point.
  • the shape of the input device 1 is such that the upper portion of the input device 1 is shifted by about one of the five contact switches as the operation unit 3 in the right direction with respect to the lower portion.
  • the arrangement of the operation unit 3 along the shape of the input device 1 is a second feature.
  • the input device 1 has a total of 12 operation units 3 arranged along the shape of the input device 1 and within the movable range of the thumb, with six at the upper front of the input device 1 and six at the lower front. is doing.
  • twelve operation units 3 capable of flick input are listed as third feature points.
  • the twelve operation units 3 enable flick input when inputting characters.
  • a capacitance sensor as the operation input unit 5-2 that performs a cursor operation arranged at a position that can be easily distinguished from the operation unit 3 is mentioned as a fourth feature point.
  • the operation input unit 5-2 for operating the cursor is disposed in the movable range of the thumb and on the right side of the upper part of the input device 1, thereby facilitating distinction from the operation unit 3.
  • a push button switch as the operation input unit 5-1 having a role of a cursor operation determination key disposed at a position easily distinguishable from the operation unit 3 is mentioned as a fifth feature point.
  • the operation input unit 5-1 having the role of a cursor operation determination key is arranged on the upper side of the lower portion of the input device 1, thereby facilitating the distinction from the operation unit 3.
  • the first to fifth feature points can solve the above-described problems in the prior art.
  • the first to third feature points solve the problem of low input accuracy when the hand is not seen.
  • the user can easily recognize whether the current position of the thumb is the upper part or the lower part.
  • the operation unit 3 that has been operated can be easily recognized.
  • the conventional auxiliary keys and the like are eliminated and only 12 operation units 3 are arranged on the front surface of the input device 1, the size of the 5-contact switch as the operation unit 3 can be increased.
  • the erroneous input rate can be improved by widening the interval between the operation units 3.
  • the first and second feature points solve the problem that repositioning is necessary or the burden on the thumb is large because the input unit is not properly arranged.
  • the upper part of the input device 1 is shifted to the right with respect to the lower part, and all the operation parts 3 are arranged along the shape to collect all the operation parts 3 within the movable range of the thumb. be able to.
  • all the operation units 3 can be operated from one gripping state, re-grip of the input device 1 can be reduced.
  • the operation unit 3 can be arranged so as to avoid a place where a burden is great when operating with the thumb (for example, in the case of the thumb of the right hand, upper left, lower right, below the base of the thumb), the burden on the thumb is also reduced. Can do.
  • the third feature point solves the problem of poor input efficiency in character input. Specifically, by enabling flick input with the operation unit 3, the number of operation steps can be reduced and input efficiency can be increased. Furthermore, the problem that the input efficiency of the cursor operation is poor is solved by the fourth and fifth feature points. Specifically, the input efficiency can be increased by a cursor operation by a capacitance sensor as the operation input unit 5-2. In addition, since the operation input units 5-1 and 5-2 are arranged at positions that can be distinguished from the operation unit 3, erroneous input of character input and cursor operation can be reduced.
  • the input device 1 and the input display system 10 can improve the accuracy of blind touch, reduce re-gripping of the input device 1, and reduce the burden on the thumb.
  • the input device 1 and the input display system 10 of the present embodiment when the user wears the HMD, the user does not feel stress and can easily perform input operations such as character input and coordinate input without looking at the hand. Can be done accurately.
  • the present invention is not limited to this.
  • the arrangement pattern of the operation unit 3 in the input device 1 according to the embodiment may be an arrangement pattern as shown in the following modifications 1 to 7.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating an arrangement pattern of the operation units 3 in the input device 1a according to the first modification.
  • nine operation units 3 are arranged in 3 rows ⁇ 3 columns in the upper part of the housing 2 of the input device 1 a.
  • Nine operation units 3 are arranged in 3 rows ⁇ 3 columns in the lower part of the housing 2 while being shifted to the left by about one operation unit 3 disposed in the upper part of the housing 2.
  • the nine operation units 3 arranged at the upper part of the housing 2 and the nine operation units 3 arranged at the lower part of the housing 2 are combined to obtain a total of 18 operation units 3. Has been placed.
  • FIG. 20 is a diagram illustrating an arrangement pattern of the operation units 3 in the input device 1b according to the second modification.
  • four operation units 3 are arranged in 2 rows ⁇ 2 columns in the upper part of the housing 2 of the input device 1b.
  • the four operation units 3 are arranged in 2 rows ⁇ 2 columns in the lower part of the housing 2 in a state where the operation unit 3 disposed at the upper part of the housing 2 is shifted to the left by about one.
  • the four operation units 3 arranged at the upper part of the housing 2 and the four operation units 3 arranged at the lower part of the housing 2 are combined to obtain a total of eight operation units 3.
  • the size of the operation unit 3 of the input device 1b is larger than that of other modified examples.
  • FIG. 21 is a diagram illustrating an arrangement pattern of the operation units 3 in the input device 1c according to the third modification.
  • eight operation units 3 are arranged in 2 rows ⁇ 4 columns in the upper part of the housing 2 of the input device 1c.
  • the eight operation units 3 are arranged in 2 rows ⁇ 4 columns in the lower part of the housing 2 in a state where the operation unit 3 disposed at the upper part of the housing 2 is shifted to the left by about one.
  • the eight operation units 3 arranged at the upper part of the housing 2 and the eight operation units 3 arranged at the lower part of the housing 2 are combined to make a total of 16 operation units 3. Is arranged.
  • FIG. 22 is a diagram illustrating an arrangement pattern of the operation units 3 in the input device 1d according to the fourth modification.
  • three operation units 3 are arranged for two rows in one row, and about one of the operation units 3 is arranged on the left side for each row. It is arranged to shift to. Further, three pieces are arranged in one row in the lower part of the casing 2 of the input device 1d while being shifted to the left by about one of the operation units 3 in the second row from the top arranged on the upper part of the casing 2.
  • the operation units 3 are arranged for two rows, and are shifted to the left by about one operation unit 3 for each row.
  • the six operation units 3 arranged at the upper part of the housing 2 and the six operation units 3 arranged at the lower part of the housing 2 are combined, so that a total of 12 operation units 3 are obtained. Is arranged.
  • FIG. 23 is a diagram illustrating an arrangement pattern of the operation units 3 in the input device 1e according to the fifth modification.
  • six operation units 3 are arranged in 2 rows ⁇ 3 columns in the upper part of the housing 2 of the input device 1e.
  • the three operation units 3 are arranged in one row ⁇ 3 columns at the lower part of the housing 2.
  • a total of nine operation units 3 are obtained by combining the six operation units 3 arranged at the upper part of the housing 2 and the three operation units 3 arranged at the lower part of the case 2.
  • the interval for each row is wider than in other modified examples.
  • FIG. 24 is a diagram illustrating an arrangement pattern of the operation unit 3 in the input device 1f according to the modification 6.
  • two operation units 3 per line, one operation unit 3 per line, and two operation units 3 per line are arranged in a state shifted in the horizontal direction by about one of the operation units 3 in order from the upper row.
  • two pieces per row are also provided in the lower portion of the housing 2 of the input device 1 f.
  • the operation unit 3, one operation unit 3 in one line, and two operation units 3 in one line are arranged in a state shifted in the horizontal direction by about one of the operation units 3 in order from the upper line. Has been.
  • the five operation units 3 arranged at the upper part of the housing 2 and the five operation units 3 arranged at the lower part of the housing 2 are combined, so that a total of ten operation units 3 are provided. Has been placed.
  • FIG. 25 is a diagram illustrating an arrangement pattern of the operation units 3 in the input device 1g according to the modification example 7.
  • one operation unit 3 per line, two operation units 3 per line, and three operation units 3 per line are arranged in a state where the rightmost operation unit 3 is arranged in order from the upper row.
  • three pieces per row are provided in the lower portion of the housing 2 of the input device 1g.
  • the operation unit 3, two operation units 3 in one line, and one operation unit 3 in one line are arranged in a state where the leftmost operation units 3 are arranged in order from the upper line.
  • the six operation units 3 arranged at the upper part of the housing 2 and the six operation units 3 arranged at the lower part of the housing 2 are combined, so that a total of 12 operation units 3 are obtained. Is arranged.
  • an array pattern in which 12 operation units 3 in 4 rows ⁇ 3 columns are arranged in a state of being shifted downward from the right column by about one of the operation units 3 for each column. It has become.
  • the present invention is not limited to this.
  • the shape of the casing 2 of the input devices 1 and 1a to 1g according to the present embodiment is reversed symmetrically, and the arrangement of the operation unit 3 and the operation input units 5-1 and 2 is also reversed symmetrically.

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Abstract

 本発明の入力機器は、片手で把持可能な筐体と、筐体の操作面に配置される複数の操作部と、複数の操作部に対する操作を操作情報として、外部機器に通信する通信部と、を備える。操作面の幅方向において、複数個の操作部が一列に配列されることで操作部群が形成される。操作部群は、少なくとも操作面において幅方向と直交する高さ方向において、2以上形成される。隣り合う操作部群のうち一部は、高さ方向における下側の操作部群が上側の操作部群に対して、筐体を片手で把持した把持状態において、片手の親指の付け根が当接する親指側と幅方向において反対側である非親指側にずれて操作面に形成されている。

Description

入力機器及び入力表示システム
 本発明は、入力機器及び入力表示システムに関し、特に、ユーザがHMD(ヘッドマウントディスプレイ)装着時に用いるHMD用の入力機器及び入力表示システムに関する。
 従来、HMDは、テレビやパーソナルコンピュータのモニターと比べて臨場感の増大や広視野を実現するものの、HMDを装着することでユーザの顔がHMDで隠れてしまうため、手元の確認がしづらくなり、従来の情報端末と比較して文字入力等の入力操作が困難になっていた。そこで、近年、HMD装着時にユーザが手元を確認することなく入力操作を行うために、音声入力、ジェスチャー入力、アイトラッキング等の技術を利用することが報告されているが、これらの技術による入力操作の精度は未だ低く、利用可能な場所も限定されていた(例えば、音声入力等は電車内や会議中は使用しづらい)。また、HMDと連携可能な入力機器(例えば、特許文献1~2等)も報告されているが、これら従来の入力機器においても、HMD装着時にユーザが文字入力等の入力操作を行う際、手元を見ないと誤入力が多発する可能性が高く、更なる改善の余地があった。このように、ユーザがHMD装着時に、ユーザがストレスを感じることなく、手元を見ずに文字入力や座標入力等の入力操作を容易かつ正確に行うことができる入力機器が求められていた。
特開平11-353091号公報 特開平8-331666号公報
 ところで、ユーザがHMDを装着した際に、HMDと連携可能な入力機器として、ユーザが所持している携帯電話を用いることが考えられる。ここで、ユーザがHMD装着時に片手で把持しつつ操作可能な入力機器となり得る携帯電話は、一般的に、二種類の携帯電話、すなわち、フィーチャーフォンとスマートフォンが挙げられる。例えば、HMD装着時にフィーチャーフォンを用いる場合、フィーチャーフォンの入力機器は、把持部の上部に具備された方向キー(例えば、上下左右の4方向のキー)と補助的なキー、及び、把持部の下部に具備された4行×3列の数字キーとなる。また、HMD装着時にスマートフォンを用いる場合、スマートフォンの入力機器は、画面表示部と一体となっている静電容量センサとなる。しかしながら、これらの入力機器はHMDを装着して使用する際に、以下に示すような課題がある。
 第1に、手元を見ない場合での入力精度が低いという課題がある。フィーチャーフォンは、手元が見える場合では補助的なキー等は利活用しやすいものの、手元を見ない場合、キーに凹凸があることである程度は把握可能であるが、キー数が多いため、単位面積当たりのキーサイズが小さく、キー同士の間隔が狭いため誤入力が発生しやすい。また、スマートフォンは、手元が見える場合では静電容量センサを利活用できるものの、手元を見ない場合、静電容量センサは凹凸がないため親指がどこを触っているのか把握できず誤入力が多発する。
 第2に、入力部の配置等が適切ではないため、握り直しが必要又は親指への負担が大きいという課題がある。フィーチャーフォンは、親指の可動域内に効率良くキーが配置されておらず、かつ可動域外にもキーが配置されているため、入力機器を握り直す必要があるか、又は握り直さずに無理に操作しようとすると親指への負担が大きくなる。ここで、入力機器を握り直した場合、ユーザは手元を見ずに入力操作を継続することが難しくなる。また、スマートフォンは、静電容量センサが1つ存在するのみであるのでキー配置は関係ないものの、静電容量センサの面積自体が親指の可動域内に収まらないため、フィーチャーフォンと同様に、入力機器を握り直す必要があるか、又は握り直さずに無理に操作しようとすると親指への負担が大きくなる。
 第3に、文字入力において入力効率が悪いという課題がある。フィーチャーフォンにおける文字入力方式は、4行×3列の数字キーを用いたマルチタップ方式が一般的である。マルチタップ方式では、1つの数字キーにかな文字が5文字、英字が3~4文字割り当てられており、1文字を入力するのに、かな文字で最大5打鍵、英字で最大4打鍵の手間がかかるため効率が悪い。
 第4に、カーソル操作の入力効率が悪いという課題がある。フィーチャーフォンにおけるカーソル移動方式は、4方向のキーを用いて操作を行う方式が一般的である。上下左右いずれかのキーを押圧すると、メニュー選択画面におけるカーソル(メニューカーソル)やテキスト編集画面におけるカーソル(テキストカーソル)が対応する方向に所定量移動し、キー押圧を所定時間保持すると等速度で移動を継続する。任意の速度でカーソルを移動させるにはキーを何回も押圧する必要があり、入力効率が悪く、ユーザの負担が大きい。
 本発明は、上記問題点に鑑みてなされたもので、ユーザがHMD装着時に、ユーザがストレスを感じることなく、手元を見ずに文字入力や座標入力等の入力操作を容易かつ正確に行うことが可能な入力機器及び入力表示システムを提供することを目的とする。
 このような目的を達成するため、本発明の入力機器は、片手で把持可能な筐体と、前記筐体の操作面に配置される複数の操作部と、前記複数の操作部に対する操作を操作情報として、外部機器に通信する通信部と、を備え、前記操作面の幅方向において、複数個の前記操作部が一列に配列されることで操作部群が形成され、前記操作部群は、少なくとも前記操作面において前記幅方向と直交する高さ方向において、2以上形成され、隣り合う前記操作部群のうち一部は、前記高さ方向における下側の操作部群が上側の操作部群に対して、前記筐体を片手で把持した把持状態において、前記片手の親指の付け根が当接する親指側と前記幅方向において反対側である非親指側にずれて前記操作面に形成されていることを特徴とする。
 前記入力機器において、前記筐体は、前記筐体の外周面のうち、前記高さ方向における上側で、かつ、前記非親指側において、前記親指側へ向かって窪む凹部が形成されていることが好ましい。
 前記入力機器において、前記筐体は、前記凹部が形成されている筐体上部と、前記筐体上部の前記高さ方向における下側に形成される筐体下部と、を備え、前記筐体下部は、前記筐体上部よりも、前記高さ方向における長さが長いことが好ましい。
 前記入力機器において、前記筐体は、前記筐体の外周面のうち、前記高さ方向における上側で、かつ、前記親指側において、前記親指側へ向かって突出する凸部が形成されていることが好ましい。
 前記入力機器において、前記複数の操作部は、同一個の前記操作部から形成される前記操作部群にすべて含まれ、前記操作部群は、前記高さ方向において上側領域と下側領域との2つに区画され、前記上側領域内の前記操作部群は、同一ピッチおよび前記幅方向における位置が同一位置であり、前記下側領域内の前記操作部群は、同一ピッチおよび前記幅方向における位置が同一位置であり、前記下側領域は、前記上側領域に対して、前記非親指側にずれて前記操作面に形成されていることが好ましい。
 前記入力機器において、前記操作部群は、3個以下の前記操作部であることが好ましい。
 前記入力機器において、前記筐体の外周面に配置される操作入力部、を更に備え、前記通信部は、前記操作入力部に対する操作を操作情報として、前記外部機器に通信することが好ましい。
 また、本発明の入力表示システムは、前記入力機器と、前記外部機器と、備え、前記外部機器は、前記入力機器から前記通信部を介して送信される前記操作情報を受信する受信部と、前記受信部により受信された前記操作情報に基づく操作結果を表示する表示部と、を備えることを特徴とする。
 本発明に係る入力機器及び入力表示システムによれば、ユーザがHMD装着時に、ユーザがストレスを感じることなく、手元を見ずに文字入力や座標入力等の入力操作を容易かつ正確に行うことができるという効果を奏する。
図1は、実施形態に係る入力機器を上面からみた外観図である。 図2は、実施形態に係る入力機器を左側面方向からみた外観図である。 図3は、実施形態に係る入力機器を右側面方向からみた外観図である。 図4は、実施形態に係る入力機器と外部機器とが通信可能に接続されて構成される入力表示システムの構成の一例を示すブロック図である。 図5は、実施形態に係る入力機器を右手で把持した状態の図である。 図6は、実施形態に係る入力機器の把持状態において操作部がユーザにより操作される例を示す図である。 図7は、実施形態に係る入力機器の把持状態において操作部がユーザにより操作される例を示す図である。 図8は、実施形態に係る入力機器の把持状態において操作部がユーザにより操作される例を示す図である。 図9は、実施形態に係る入力機器の把持状態において操作部がユーザにより操作される例を示す図である。 図10は、実施形態に係る入力機器の操作部を上面からみた拡大図である。 図11は、実施形態に係る入力機器の操作部の断面図である。 図12は、実施形態に係る入力機器の操作部に対する操作の種類を説明するための図である。 図13は、実施形態に係る入力機器の操作部の操作情報の一例を示す図である。 図14は、実施形態に係る入力機器の操作部の操作情報の一例を示す図である。 図15は、実施形態に係る入力機器の操作部の操作情報の一例を示す図である。 図16は、実施形態に係る外部機器の表示部上に表示される操作情報の一例を示す図である。 図17は、実施形態に係る入力表示システムにおける処理の一例を示すフローチャートである。 図18は、実施形態に係る入力表示システムにおける処理の一例を示すフローチャートである。 図19は、変形例1に係る入力機器における操作部の配列パターンを示す図である。 図20は、変形例2に係る入力機器における操作部の配列パターンを示す図である。 図21は、変形例3に係る入力機器における操作部の配列パターンを示す図である。 図22は、変形例4に係る入力機器における操作部の配列パターンを示す図である。 図23は、変形例5に係る入力機器における操作部の配列パターンを示す図である。 図24は、変形例6に係る入力機器における操作部の配列パターンを示す図である。 図25は、変形例7に係る入力機器における操作部の配列パターンを示す図である。
 以下、本発明につき図面を参照しつつ詳細に説明する。なお、下記の実施形態により本発明が限定されるものではない。また、下記の実施形態における構成要素には、当業者が容易に想定できるものあるいは実質的に同一のものが含まれる。
 〔実施形態〕
 図1は、実施形態に係る入力機器を上面からみた外観図である。図2は、実施形態に係る入力機器を左側面方向(図1におけるA方向)からみた外観図である。図3は、実施形態に係る入力機器を右側面方向(図1におけるB方向)からみた外観図である。図4は、実施形態に係る入力機器と外部機器とが通信可能に接続されて構成される入力表示システムの構成の一例を示すブロック図である。図5は、実施形態に係る入力機器を右手で把持した状態の図である。図6乃至図9は、実施形態に係る入力機器の把持状態において操作部がユーザにより操作される例を示す図である。図10は、実施形態に係る入力機器の操作部を上面からみた拡大図である。図11は、実施形態に係る入力機器の操作部の断面図である。図12は、実施形態に係る入力機器の操作部に対する操作の種類を説明するための図である。図13乃至図15は、実施形態に係る入力機器の操作部の操作情報の一例を示す図である。図16は、実施形態に係る外部機器の表示部上に表示される操作情報の一例を示す図である。図17及び図18は、実施形態に係る入力表示システムにおける処理の一例を示すフローチャートである。
 図1乃至図4に示すように、実施形態に係る入力機器1は、片手で把持可能な筐体2と、筐体2の操作面(筐体2の上面)に配置される複数の操作部3と、筐体2の外周面に配置される操作入力部5-1~2と、複数の操作部3に対する操作を操作情報として、外部機器7に通信する通信部6とを、少なくとも備える。通信部6は、操作入力部5-1~2に対する操作を操作情報として、外部機器7に通信してもよい。また、外部機器7は、入力機器1から通信部6を介して送信される操作情報を受信する受信部8と、受信部8により受信された操作情報に基づく操作結果を表示する表示部9とを、少なくとも備える。通信部6及び受信部8は、操作情報を送信及び受信可能な無線通信装置であり、表示部9は、例えばモニターを含む。外部機器7は、例えば、HMDの他、パーソナルコンピュータ等を含む。本実施形態において、入力機器1と外部機器7とは、通信可能に接続された状態で入力表示システム10を構成する。なお、図示しないが、入力機器1及び外部機器7の処理は夫々に搭載されたCPUやメモリを含んで構成される制御部によって実行される。また、入力機器1は、任意の位置に電源部や送電部を設けているものとする。
 ここで、図1に示すように、筐体2の操作面の幅方向において、複数個の操作部3が一列に配列されることで操作部群4が形成される。本実施形態において、操作部群4は、少なくとも操作面において幅方向と直交する高さ方向において、2以上形成される。例えば、図1の例において、操作部群4は、筐体2の操作面の高さ方向において、4つ形成されている。また、本実施形態において、操作部群4は、3個以下の操作部3であることが好ましい。例えば、図1の例において、操作部群4は、3個の操作部3である。本実施形態において、操作部3は、上下左右の4方向に対する操作及び垂直方向の1方向に対する操作に夫々対応する5種類の操作情報を入力可能な5接点スイッチである。5接点スイッチは、それぞれ中央と上下左右の4方向に合計5つの接点を持ち、ボタンをまっすぐ押し込むか上下左右に傾けることにより各接点を独立にスイッチングできる機構を持つ多接点ボタンである。なお、操作部3としての5接点スイッチの構造の詳細については、図10及び図11を参照して後述する。また、操作部3としての5接点スイッチにより入力される操作情報の詳細については図12乃至図15を参照して後述する。
 また、本実施形態において、隣り合う操作部群4のうち一部は、図5に示すように、高さ方向における下側の操作部群4-2が上側の操作部群4-1に対して、筐体2を片手(図5の例において、右手)で把持した把持状態において、片手の親指の付け根が当接する親指側(図5の例において、右側)と幅方向において反対側である非親指側(図5の例において、左側)にずれて操作面に形成されている。図5の例では、入力機器1の上部が下部に対して右方向に操作部3が約1つ分ずれた形状となっており、この入力機器1の形状に沿って、筐体2の操作面上に12個の操作部3が配置されている。具体的には、図5の例では、入力機器1の上部において、2行×3列で6個の操作部3が配置され、入力機器1の下部において、2行×3列で6個の操作部3が配置されている。
 このように、複数の操作部3は、同一個の操作部3から形成される操作部群4にすべて含まれ、操作部群4は、高さ方向において上側領域と下側領域との2つに区画される。上側領域内の操作部群4は、同一ピッチおよび幅方向における位置が同一位置であり、下側領域内の操作部群4は、同一ピッチおよび幅方向における位置が同一位置である。そして、下側領域は、上側領域に対して、非親指側にずれて操作面に形成されている。本実施形態において、筐体2の操作面上に配置される操作部3の配列パターンは、図5の例に限定されない。なお、その他の配列パターンのバリエーションについては図19乃至図25を参照して後述する。
 また、図1乃至図3に示すように、操作入力部5-1~2のうち、操作入力部5-1は、筐体2の外周面のうち、高さ方向における下側で、かつ、非親指側(図1の例において、左側)において、高さ方向における上側へ向かって配置されている。操作入力部5-1は、例えば、決定キーとして機能するボタンスイッチであり、当該スイッチにより検出されるユーザの指による押下操作に応じた操作情報を、通信部6を介して外部機器7に通信する。操作入力部5-2は、筐体2の外周面のうち、高さ方向における上側で、かつ、親指側(図1の例において、右側)において、幅方向における右側へ向かって配置されている。操作入力部5-2は、静電容量センサであり、当該センサにより検出されるユーザの指の移動量や移動方向に対応するカーソル操作やスクロール操作に応じた操作情報を、通信部6を介して外部機器7に通信する。
 ここで、図1乃至図3及び図5を参照し、筐体2の形状の詳細について説明する。図1及び図2に示すように、筐体2は、筐体2の外周面のうち、高さ方向における上側で、かつ、非親指側(図1の例において、左側)において、親指側(図1の例において、右側)へ向かって窪む凹部aが形成されている。また、図1及び図3に示すように、筐体2は、筐体2の外周面のうち、高さ方向における上側で、かつ、親指側(図1の例において、右側)において、親指側(図1の例において、右側)へ向かって突出する凸部bが形成されている。図1乃至図3に示すように、筐体2は、凹部aが形成されている筐体上部と、筐体上部の高さ方向における下側に形成される筐体下部と、を備え、筐体下部は、筐体上部よりも、高さ方向における長さが長い。
 このような筐体2の形状により、図5に示すように、ユーザが入力機器1を片手で把持する際、筐体上部のS字に描かれた親指側に曲がった段差を中指又は人差し指で抑えることができ、筐体下部を手のひらと小指、薬指で支えることができる。具体的には、入力機器1の上部を人差し指で抑え、入力機器1の上部における左側面の凹みを中指で抑え、入力機器1の下部右側面を手のひらの腹で抑え、入力機器1の下部左側面を小指と薬指で支えることが可能となる。このように、ユーザは、入力機器1の下部右側面を手のひらの腹で抑え、入力機器1の下部左側面を小指と薬指で抑え、更に入力機器1の左上部の凹みを中指で抑え、入力機器1の上部を人差し指で抑えることで、親指を使わずにしっかり把持することが可能となる。この把持状態において、操作入力部5-1は、中指と人差し指の可動域内に配置されており、操作入力部5-2、及び、複数の操作部3は、親指の可動域内に配置されている状態となる。ここで、図1に示すように、筐体下部の右下部分については、親指の付け根が当接する部分となるため、丸みを帯びた形状になっている。これは、ユーザごとの最適な把持の位置は異なるため、仮に筐体下部の右下部分が角張っているとその位置を取れない場合が考えられるからである。そこで、本実施形態の入力機器1においては、手のひらの腹に収まる筐体下部の右下部分を丸めることでユーザごとに適した場所に把持可能な構造にしている。
 図6乃至図9は、入力機器1の把持状態において、ユーザが筐体2の操作面に配置された文字入力時に扱う操作部3の四隅をそれぞれ操作している様子を示している。図6は、筐体上部に2行×3列で配置された6個の操作部3のうち、左上の操作部3がユーザの親指で操作されている様子を示す(図6の(i)参照)。図7は、筐体上部に2行×3列で配置された6個の操作部3のうち、右上の操作部3がユーザの親指で操作されている様子を示す(図7の(ii)参照)。図8は、筐体下部に2行×3列で配置された6個の操作部3のうち、左下の操作部3がユーザの親指で操作されている様子を示す(図8の(iii)参照)。図9は、筐体下部に2行×3列で配置された6個の操作部3のうち、右下の操作部3がユーザの親指で操作されている様子を示す(図9の(iv)参照)。図6乃至図9に示すように、本実施形態の入力機器1を把持しているユーザは、入力機器1を握り直すことなく、全ての操作部3を親指のみで操作可能である。
 ここで、図10及び図11を参照し、操作部3としての5接点スイッチの構造について説明する。図10に示すように、操作部3を上面からみた場合、ユーザの指に触れるボタン部分の形状は円形である。このボタン部分の形状により、ユーザが操作部3を操作する際の指の引っ掛かり具合を四角形等と違って均等にしている。また、操作部3の周辺における筐体2の形状は、操作部3と略同等の丸みを帯びた四角形である。この形状により、上下左右の4方向へ操作部3のボタン部分を傾ける際に必要な隙間を確保して操作部3の操作性を維持しつつ、操作部3の周辺の四隅の余白を減らして、ユーザから奥の基盤が見えないようにしている。図11に示すように、操作部3のうち、ユーザの指に触れるボタン部分は、筐体2の高さよりも高い位置に配置されている。これにより、ユーザは手元を見ずとも筐体2の操作面上で指を滑らすことで操作部3を容易に認識可能となっている。また、図11に示すように、操作部3のうち、ユーザの指に触れるボタン部分は、横から見るとキノコ型の形状になっている。この形状により、従来のフリック入力のようにユーザは操作部3を垂直押下してから上下左右に弾くだけでなく、操作部3を垂直押下せずに上下左右に操作部3を傾けて弾くこともできるので、より高速な文字入力が可能になる。
 更に、図12乃至図15を参照して、操作部3としての5接点スイッチにより入力される操作情報について説明する。図12は、筐体上部に2行×3列で6個の操作部3-1~6が配置され、筐体下部に2行×3列で6個の操作部3-7~12が配置されて、合計12の操作部3-1~12が入力機器1に搭載された場合を模式的に示している。図12において、数字1~60は、それぞれ異なる入力信号を示している。例えば、操作部3-1が垂直方向に押下された場合、入力信号1が検出され、当該入力信号1に対応する操作情報1が入力される。また、操作部3-1が左方向に傾けられた場合、入力信号2が検出され、当該入力信号2に対応する操作情報2が入力される。また、操作部3-1が上方向に傾けられた場合、入力信号3が検出され、当該入力信号3に対応する操作情報3が入力される。また、操作部3-1が右方向に傾けられた場合、入力信号4が検出され、当該入力信号4に対応する操作情報4が入力される。また、操作部3-1が下方向に傾けられた場合、入力信号5が検出され、当該入力信号5に対応する操作情報5が入力される。以下、操作部3-2~12のそれぞれにおける入力信号6~60についても、操作部3-1と同様の様式で検出されて、それぞれ対応する操作情報6~60が入力される。このようにして入力された操作情報1~60は、通信部6を介して外部機器7に通信される。操作情報1~60は、12個の操作部3が、以下に示すように、ひらがな入力モード(図13参照)、アルファベット入力モード(図14参照)、又は、数字入力モード(図15参照)のいずれであるかによって異なる。
 ここで、図13に示すひらがな入力モードにおいて、操作部3-1~12の配列は初期状態では、図13の左上に示すような配列となる。具体的には、初期状態において、操作部3-1は「あ」、操作部3-2は「か」、操作部3-3は「さ」、操作部3-4は「た」、操作部3-5は「な」、操作部3-6は「は」、操作部3-7は「ま」、操作部3-8は「や」、操作部3-9は「ら」、操作部3-10は「削」、操作部3-11は「わ」、操作部3-12は「変」のキーとなる。例えば、操作部3-1が垂直方向に押下された場合、入力信号1が検出され、当該入力信号1に対応する操作情報1として「あ」が文字入力される。また、操作部3-1が左方向に傾けられた場合、入力信号2が検出され、当該入力信号2に対応する操作情報2として「い」が文字入力される。また、操作部3-1が上方向に傾けられた場合、入力信号3が検出され、当該入力信号3に対応する操作情報3として「う」が文字入力される。また、操作部3-1が右方向に傾けられた場合、入力信号4が検出され、当該入力信号4に対応する操作情報4として「え」が文字入力される。また、操作部3-1が下方向に傾けられた場合、入力信号5が検出され、当該入力信号5に対応する操作情報5として「お」が文字入力される。以下、操作部3-2~12のそれぞれにおける入力信号についても、操作部3-1と同様の様式で検出されて、図13に示すように、それぞれの入力信号に対応する操作情報として他のひらがな等が文字入力される。このようにして、ひらがな入力モードで文字入力された操作情報は、通信部6を介して外部機器7に通信される。
 また、図14に示すアルファベット入力モードにおいて、操作部3-1~12の配列は初期状態では、図14の左上に示すような配列となる。具体的には、初期状態において、操作部3-1は「_」、操作部3-2は「A」、操作部3-3は「D」、操作部3-4は「G」、操作部3-5は「J」、操作部3-6は「M」、操作部3-7は「P」、操作部3-8は「T」、操作部3-9は「W」、操作部3-10は「削」、操作部3-11は「-」、操作部3-12は「変」のキーとなる。以下、操作部3-1~12のそれぞれにおける入力信号についても、上述の図13と同様の様式で検出されて、図14に示すように、それぞれの入力信号に対応する操作情報として他のアルファベット等が文字入力される。このようにして、アルファベット入力モードで文字入力された操作情報は、通信部6を介して外部機器7に通信される。
 更に、図15に示す数字入力モードにおいて、操作部3-1~12の配列は初期状態では、図15の左上に示すような配列となる。具体的には、初期状態において、操作部3-1は「1」、操作部3-2は「2」、操作部3-3は「3」、操作部3-4は「4」、操作部3-5は「5」、操作部3-6は「6」、操作部3-7は「7」、操作部3-8は「8」、操作部3-9は「9」、操作部3-10は「削」、操作部3-11は「0」、操作部3-12は「変」のキーとなる。以下、操作部3-1~12のそれぞれにおける入力信号についても、上述の図13と同様の様式で検出されて、図15に示すように、それぞれの入力信号に対応する操作情報として他の数字等が文字入力される。このようにして、数字入力モードで文字入力された操作情報は、通信部6を介して外部機器7に通信される。
 図16は、入力機器1から通信部6を介して送信された操作情報を、外部機器7の受信部8で受信して表示部9に表示した場合の一例を示している。図16において、表示部9には、一例としてメール作成画面が表示されている。図16に示すように、ひらがな入力モードにおいて、入力機器1の操作部3-2がユーザによって操作された場合、表示部9上の任意の位置に、当該操作部3-2の操作に応じて入力可能なひらがなの文字「か」、「き」、「く」、「け」、「こ」を示す操作情報のガイドが表示される。なお図示しないが、このとき外部機器7は、表示部9上に予測変換の候補を表示してもよい。
 続いて、図17及び図18を参照して、上述のように構成された入力表示システム10において実行される処理の一例について説明する。
 図17に示すように、ユーザが操作部3としてのキーを垂直押下すると(ステップS10)、外部機器7は、入力機器1において垂直押下された操作部3の操作に応じて入力可能な操作情報のガイドを表示部9に表示する(ステップS11)。例えば、ステップS10においてユーザがひらがな入力モードにおいて操作部3-2を垂直押下したとすると、ステップS11において、外部機器7は、上述の図16に示したように、ひらがなの文字「か」、「き」、「く」、「け」、「こ」を示す操作情報のガイドを表示部9に表示する。そして、ユーザが操作部3を垂直押下していた指を放すか、又は上下左右に移動させると(ステップS12)、外部機器7は、押された方向に対応した文字を表示部9に出力する(ステップS13)。例えば、ステップS12において、ユーザが垂直押下していた指を放した場合、ステップS13において、外部機器7は、ひらがなの文字「か」を表示部9に出力する。また、ステップS12において、ユーザが垂直押下していた指を左方向に移動させた場合、ステップS13において、外部機器7は、ひらがなの文字「き」を表示部9に出力する。また、ステップS12において、ユーザが垂直押下していた指を上方向に移動させた場合、ステップS13において、外部機器7は、ひらがなの文字「く」を表示部9に出力する。また、ステップS12において、ユーザが垂直押下していた指を右方向に移動させた場合、ステップS13において、外部機器7は、ひらがなの文字「け」を表示部9に出力する。また、ステップS12において、ユーザが垂直押下していた指を下方向に移動させた場合、ステップS13において、外部機器7は、ひらがなの文字「こ」を表示部9に出力する。その後、本処理を終了する。
 上述の図17に示した処理では、従来のフリック入力のようにユーザが操作部3を垂直押下してから上下左右に弾く場合のみを想定した処理例を説明したが、これに限定されない。本実施形態の入力表示システム10では、以下の図18に示す処理のように、操作部3を垂直押下せずに上下左右に操作部3を傾けて弾く場合であっても文字入力が可能となっている。
 図18に示すように、ユーザが操作部3としてのキーを押下すると(ステップS20)、入力機器1は、キーが垂直に押されたか否かを判定する(ステップS21)。ステップS21において、入力機器1によってキーは垂直に押されたと判定された場合(ステップS21:Yes)、外部機器7は、入力機器1において垂直押下された操作部3の操作に応じて入力可能な操作情報のガイドを表示部9に表示する(ステップS22)。そして、ユーザが操作部3を垂直押下していた指を放すか、又は上下左右に移動させると(ステップS23)、外部機器7は、押された方向に対応した文字を表示部9に出力する(ステップS24)。その後、本処理を終了する。
 一方、ステップS21において、入力機器1によってキーは垂直に押されていないと判定された場合(ステップS21:No)、外部機器7は、入力機器1において検出された操作部3の押下方向、すなわち、上下左右の4方向のいずれかに対応する操作情報が示す文字を表示部9に出力する(ステップS25)。その後、本処理を終了する。
 以上説明したように、本実施形態の入力機器1及び入力表示システム10は、以下に示す特徴を有する。第1に、筐体2の上部が下部に対して右方向にずれている入力機器1の形状が第1の特徴点として挙げられる。本実施形態において、入力機器1の形状は、入力機器1の上部が下部に対して右方向に操作部3としての5接点スイッチの約1つ分ずらした形状となっている。第2に、入力機器1の形状に沿った操作部3の配置が第2の特徴として挙げられる。本実施形態において、入力機器1は、操作部3を入力機器1の形状に沿って、かつ親指の可動域内において、入力機器1の前面上部に6個、前面下部に6個と合計12個配置している。第3に、フリック入力が可能な12個の操作部3が第3の特徴点として挙げられる。本実施形態において、12個の操作部3により、文字入力時にフリック入力が可能となっている。第4に、操作部3と区別が容易な位置に配置されたカーソル操作を行う操作入力部5-2としての静電容量センサが第4の特徴点として挙げられる。本実施形態において、カーソル操作するための操作入力部5-2を親指の可動域内かつ入力機器1の上部の右側面に配置することで、操作部3との区別を容易にする。第5に、操作部3と区別が容易な位置に配置されたカーソル操作の決定キーの役割を持つ操作入力部5-1としての押しボタンスイッチが第5の特徴点として挙げられる。本実施形態において、カーソル操作の決定キーの役割を持つ操作入力部5-1を入力機器1の下部の上側面に配置することで、操作部3との区別を容易にする。
 第1~第5の特徴点により、上述した従来技術における課題を解決することが可能となる。まず、第1~第3の特徴点により、手元を見ない場合での入力精度が低いという課題が解決される。具体的には、本実施形態において、入力機器1の形状を上部と下部にずらしたことで、親指の現在の位置が上部か下部になるのかユーザの認識を容易にすることができる。その上で、操作部3を上部と下部にそれぞれ半分に分けることによって、操作した操作部3の認識を容易にすることができる。また、従来のような補助キー等をなくして、入力機器1の前面部には12個の操作部3を配置するだけなので、操作部3としての5接点スイッチのサイズを大きくすることができ、更に操作部3同士の間隔を広げることで誤入力率を改善することができる。
 次に、第1及び第2の特徴点により、入力部の配置等が適切ではないため、握り直しが必要又は親指への負担が大きいという課題が解決される。具体的には、入力機器1の上部を下部に対して右にずらした形状として、全ての操作部3をその形状に沿って配置することで、親指の可動域内に全ての操作部3を集めることができる。その結果、1つの把持状態から全ての操作部3が操作可能になるため入力機器1の握り直しを減らすことができる。また、親指で操作する際に負担が大きい場所(例えば、右手の親指の場合、左上、右下、親指の付け根より下)を避けるように操作部3を配置できるため親指への負担も減らすことができる。
 また、第3の特徴点により、文字入力において入力効率が悪いという課題が解決される。具体的には、操作部3でフリック入力を可能とすることで、操作ステップ数を減らすことができ、入力効率を上げることができる。更に、第4及び第5の特徴点により、カーソル操作の入力効率が悪いという課題が解決される。具体的には、操作入力部5-2としての静電容量センサによるカーソル操作によって、入力効率を上げることができる。また、操作入力部5-1~2を操作部3と区別できる位置に配置しているため、文字入力とカーソル操作の誤入力を減らすことができる。
 このように、本実施形態の入力機器1及び入力表示システム10は、ブラインドタッチの精度を向上させ、入力機器1の握り直しを減らし、親指への負担を軽減させることができる。これにより、本実施形態の入力機器1及び入力表示システム10によれば、ユーザがHMD装着時に、ユーザがストレスを感じることなく、手元を見ずに文字入力や座標入力等の入力操作を容易かつ正確に行うことができる。
 なお、上述の実施形態においては、入力機器1の筐体2の操作面上に配置される操作部3の配列パターンとして、図1等に示すように、筐体上部に2行×3列で6個配置し、筐体下部に2行×3列で6個配置し、合計12個配置するパターンを一例に説明したが、これに限定されない。実施形態にかかる入力機器1における操作部3の配列パターンは、以下の変形例1~7に示すような配列パターンであってもよい。
 図19は、変形例1に係る入力機器1aにおける操作部3の配列パターンを示す図である。図19に示すように、入力機器1aの筐体2の上部において、3行×3列で9個の操作部3が配置されている。筐体2の上部に配置された操作部3の約1つ分左横にずらした状態で、筐体2の下部において、3行×3列で9個の操作部3が配置されている。入力機器1aでは、筐体2の上部に配置された9個の操作部3と、筐体2の下部に配置された9個の操作部3とをあわせて、合計18個の操作部3が配置されている。
 図20は、変形例2に係る入力機器1bにおける操作部3の配列パターンを示す図である。図20に示すように、入力機器1bの筐体2の上部において、2行×2列で4個の操作部3が配置されている。筐体2の上部に配置された操作部3の約1つ分左横にずらした状態で、筐体2の下部において、2行×2列で4個の操作部3が配置されている。入力機器1bでは、筐体2の上部に配置された4個の操作部3と、筐体2の下部に配置された4個の操作部3とをあわせて、合計8個の操作部3が配置されている。入力機器1bの操作部3のサイズは、他の変形例と比べて大きくなっている。
 図21は、変形例3に係る入力機器1cにおける操作部3の配列パターンを示す図である。図21に示すように、入力機器1cの筐体2の上部において、2行×4列で8個の操作部3が配置されている。筐体2の上部に配置された操作部3の約1つ分左横にずらした状態で、筐体2の下部において、2行×4列で8個の操作部3が配置されている。入力機器1cでは、筐体2の上部に配置された8個の操作部3と、筐体2の下部に配置された8個の操作部3とをあわせて、合計16個の操作部3が配置されている。
 図22は、変形例4に係る入力機器1dにおける操作部3の配列パターンを示す図である。図22に示すように、入力機器1dの筐体2の上部において、1行に3個の操作部3が2行分配置され、且つ、1行ごとに操作部3の約1つ分左横にずらして配置されている。更に、筐体2の上部に配置された上から2行目の操作部3の約1つ分左横にずらした状態で、入力機器1dの筐体2の下部においても、1行に3個の操作部3が2行分配置され、且つ、1行ごとに操作部3の約1つ分左横にずらして配置されている。入力機器1dでは、筐体2の上部に配置された6個の操作部3と、筐体2の下部に配置された6個の操作部3とをあわせて、合計12個の操作部3が配置されている。言い換えると、入力機器1dでは、4行×3列で12個の操作部3が1行ごとに操作部3の約1つ分、上の行から順に左横にずらした状態で配置された配列パターンとなっている。
 図23は、変形例5に係る入力機器1eにおける操作部3の配列パターンを示す図である。図23に示すように、入力機器1eの筐体2の上部において、2行×3列で6個の操作部3が配置されている。筐体2の上部に配置された操作部3の約1つ分左横にずらした状態で、筐体2の下部において、1行×3列で3個の操作部3が配置されている。入力機器1eでは、筐体2の上部に配置された6個の操作部3と、筐体2の下部に配置された3個の操作部3とをあわせて、合計9個の操作部3が配置されている。入力機器1eでは、1行ごとの間隔が他の変形例と比べて広くなっている。
 図24は、変形例6に係る入力機器1fにおける操作部3の配列パターンを示す図である。図24に示すように、入力機器1fの筐体2の上部において、1行に2個の操作部3と、1行に1個の操作部3と、1行に2個の操作部3とが、上の行から順に操作部3の約1つ分横方向へずらした状態で配置されている。更に、筐体2の上部に配置された上から3行目の操作部3の約1つ分左横にずらした状態で、入力機器1fの筐体2の下部においても、1行に2個の操作部3と、1行に1個の操作部3と、1行に2個の操作部3とが、上の行から順に操作部3の約1つ分横方向へずらした状態で配置されている。入力機器1fでは、筐体2の上部に配置された5個の操作部3と、筐体2の下部に配置された5個の操作部3とをあわせて、合計10個の操作部3が配置されている。
 図25は、変形例7に係る入力機器1gにおける操作部3の配列パターンを示す図である。図25に示すように、入力機器1gの筐体2の上部において、1行に1個の操作部3と、1行に2個の操作部3と、1行に3個の操作部3とが、上の行から順に右端の操作部3をそろえた状態で配置されている。更に、筐体2の上部に配置された上から3行目の操作部3の約1つ分左横にずらした状態で、入力機器1gの筐体2の下部において、1行に3個の操作部3と、1行に2個の操作部3と、1行に1個の操作部3とが、上の行から順に左端の操作部3をそろえた状態で配置されている。入力機器1gでは、筐体2の上部に配置された6個の操作部3と、筐体2の下部に配置された6個の操作部3とをあわせて、合計12個の操作部3が配置されている。言い換えると、入力機器1gでは、4行×3列で12個の操作部3が1列ごとに操作部3の約1つ分、右の列から順に下にずらした状態で配置された配列パターンとなっている。
 なお、上述の実施形態及び変形例においては、ユーザが右手で入力機器1,1a~1gを把持する場合を想定して説明したが、これに限定されない。本実施形態の入力機器1,1a~1gの筐体2の形状を左右対称に反転させた形状にして、更に、操作部3及び操作入力部5-1~2の配置も夫々左右対称に反転させた位置に配置にすることで、ユーザが左手で把持した状態で操作可能な入力機器及び入力表示システムを構成することも可能である。
 1,1a~1g 入力機器
 2 筐体
 3 操作部
 4 操作部群
 5-1~2 操作入力部
 6 通信部
 7 外部機器
 8 受信部
 9 表示部
 10 入力表示システム

Claims (8)

  1.  片手で把持可能な筐体と、
     前記筐体の操作面に配置される複数の操作部と、
     前記複数の操作部に対する操作を操作情報として、外部機器に通信する通信部と、
    を備え、
     前記操作面の幅方向において、複数個の前記操作部が一列に配列されることで操作部群が形成され、
     前記操作部群は、少なくとも前記操作面において前記幅方向と直交する高さ方向において、2以上形成され、
     隣り合う前記操作部群のうち一部は、前記高さ方向における下側の操作部群が上側の操作部群に対して、前記筐体を片手で把持した把持状態において、前記片手の親指の付け根が当接する親指側と前記幅方向において反対側である非親指側にずれて前記操作面に形成されている
    ことを特徴とする入力機器。
  2.  前記筐体は、
     前記筐体の外周面のうち、前記高さ方向における上側で、かつ、前記非親指側において、前記親指側へ向かって窪む凹部が形成されている、
    請求項1に記載の入力機器。
  3.  前記筐体は、
     前記凹部が形成されている筐体上部と、
     前記筐体上部の前記高さ方向における下側に形成される筐体下部と、
    を備え、
     前記筐体下部は、前記筐体上部よりも、前記高さ方向における長さが長い
    請求項2に記載の入力機器。
  4.  前記筐体は、
     前記筐体の外周面のうち、前記高さ方向における上側で、かつ、前記親指側において、前記親指側へ向かって突出する凸部が形成されている、
    請求項1~3のいずれか1つに記載の入力機器。
  5.  前記複数の操作部は、同一個の前記操作部から形成される前記操作部群にすべて含まれ、
     前記操作部群は、前記高さ方向において上側領域と下側領域との2つに区画され、
     前記上側領域内の前記操作部群は、同一ピッチおよび前記幅方向における位置が同一位置であり、
     前記下側領域内の前記操作部群は、同一ピッチおよび前記幅方向における位置が同一位置であり、
     前記下側領域は、前記上側領域に対して、前記非親指側にずれて前記操作面に形成されている、
    請求項1~4のいずれか1つに記載の入力機器。
  6.  前記操作部群は、3個以下の前記操作部である、
    請求項1~5のいずれか1つに記載の入力機器。
  7.  前記筐体の外周面に配置される操作入力部、
    を更に備え、
     前記通信部は、
     前記操作入力部に対する操作を操作情報として、前記外部機器に通信する、
    請求項1~6のいずれか1つに記載の入力機器。
  8.  請求項1~7のいずれか1つに記載に入力機器と、
     前記外部機器と、
    を備え、
     前記外部機器は、
     前記入力機器から前記通信部を介して送信される前記操作情報を受信する受信部と、
     前記受信部により受信された前記操作情報に基づく操作結果を表示する表示部と、
    を備える、入力表示システム。
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